JP2008272671A - Integrated type solid/liquid separation system and filter apparatus - Google Patents

Integrated type solid/liquid separation system and filter apparatus Download PDF

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Toshinori Kiyousai
俊則 京才
Minoru Sato
稔 佐藤
Masabumi Hazama
正文 間
Yoshiyuki Sugawara
良行 菅原
Naoteru Ota
直輝 太田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an integrated type solid/liquid separation system using sedimentation treatment and filtration treatment together, which is suitable for treatment wherein the volume of the raw water of a treatment object is large, is optimum in terms of cost effectiveness as well and can obtain the treated water of excellent quality. <P>SOLUTION: In the integrated type solid/liquid separation system S provided with: a precipitation tank 1 for introducing the raw water and solid/liquid separating it into suspended solids and supernate water; and the filter apparatus 2 composed of a filtration container 5 for filtering the supernate water by a filtration screen 3 and making filtered water flow out and a filtration screen washing machine 4 for removing fouling on the surface of the filtration screen 3 and disposed inside the precipitation tank 1, the filtration container 5 is provided with a supernate water inflow port 10, a filtered water outflow port 11, and a partition wall 6 for dividing the filtration container 5 into a supernate water chamber 8 and a filtered water chamber 9 together with the filtration screen 3, and the filtration screen washing machine 4 is provided with a suction head 13 for sucking the fouling on the surface of the filtration screen 3 and a suction pipe 14 connected to the suction head 13. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

この発明は、原水を固液分離する固液分離システムにおいて、沈降分離処理とろ過処理の2段階の固液分離処理機能を備えた一体型固液分離システムに関するものである。また、従来の沈降分離処理の沈殿槽に設置することで前記の一体型固液分離システムを実現可能なろ過装置に関するものである。   The present invention relates to an integrated solid-liquid separation system having a two-stage solid-liquid separation processing function of sedimentation separation processing and filtration processing in a solid-liquid separation system for solid-liquid separation of raw water. The present invention also relates to a filtration device that can be realized in the above-mentioned integrated solid-liquid separation system by being installed in a conventional sedimentation tank for sedimentation treatment.

従来、懸濁物質を含んだ原水を沈殿槽に導入して静置し、懸濁物質を重力によって沈殿槽の下方に沈降分離させて堆積させ、上澄水を処理水として取り出すことで、原水を固液分離処理する沈降分離処理の固液分離システムが広く利用されている。この沈降分離処理の固液分離システムは、懸濁物質を重力によって沈降させることで処理水を得るシステムであることから、原水をそのまま沈殿槽に導入した状態では、比重が1以上の懸濁物質しか固液分離できず、良質の上澄水を得ることは困難である。このため、原水に凝集剤を添加し、比重が1未満の微細な懸濁物質同士が凝集する凝集フロックの形成を促し、凝集フロックの比重が1以上になるか、フロック径が大きくなるまで成長させて微細な懸濁物質を沈殿槽内で沈降分離させることで、良質の上澄水を得るようにしている。   Conventionally, raw water containing suspended solids is introduced into a settling tank and allowed to stand, and suspended solids are settled and separated below the settling tank by gravity, and the supernatant water is taken out as treated water. 2. Description of the Related Art Solid-liquid separation systems for sedimentation separation treatment for solid-liquid separation treatment are widely used. This solid-liquid separation system for sedimentation separation is a system that obtains treated water by sedimenting suspended solids by gravity. Therefore, suspended solids having a specific gravity of 1 or more when raw water is introduced into the sedimentation tank as it is. However, it is difficult to obtain high-quality supernatant water because solid-liquid separation is possible. For this reason, a flocculant is added to the raw water to promote the formation of agglomerated flocs in which fine suspended solids with a specific gravity of less than 1 are aggregated, and the flocs grow until the specific gravity of the flocs exceeds 1 or the floc diameter increases. In this way, fine suspended solids are settled and separated in a sedimentation tank to obtain high-quality supernatant water.

この沈降分離処理の固液分離システムは、大容量の処理の場合、他の固液分離システムに比べて費用対効果の面で特に優れている。また、いずれの固液分離システムにおいても、固液分離した懸濁物質がシステム内に蓄積されることによって、蓄積した懸濁物質を系外に搬出するまでは、処理開始から時間経過と共に時間当たりの処理水量(処理効率)が低下していく。沈降分離処理の固液分離システムは、他の固液分離システムに比べて時間経過に対する処理効率の低下が少ない安定したシステムである。   This solid-liquid separation system for sedimentation separation processing is particularly excellent in terms of cost effectiveness compared to other solid-liquid separation systems in the case of large-capacity processing. In any solid-liquid separation system, the solid-liquid separated suspended matter accumulates in the system, and until the accumulated suspended matter is transported out of the system, the time per unit of time increases from the start of processing. The amount of treated water (treatment efficiency) decreases. The solid-liquid separation system for the sedimentation separation process is a stable system with less reduction in processing efficiency over time compared to other solid-liquid separation systems.

しかし、重力による沈降分離に依存するこの固液分離システムは、凝集剤を添加しても固液分離できる懸濁物質の粒子径に限界があることから、他の固液分離システムに比べて得られる処理水質における分離限界値が大きいという致命的な問題があった。また、廃水処理に適用する場合、沈殿槽に流入する原水流量は時間毎に変動があり、凝集剤の添加量は原水流量に応じて調整する必要があるという問題があった。   However, this solid-liquid separation system, which relies on sedimentation by gravity, has a limited particle size of suspended solids that can be solid-liquid separated even when a flocculant is added. There is a fatal problem that the separation limit value in the treated water quality is large. In addition, when applied to wastewater treatment, the flow rate of raw water flowing into the settling tank varies with time, and the amount of flocculant added needs to be adjusted according to the flow rate of raw water.

一方、原水をろ過装置で固液分離するろ過処理の固液分離システムも従来から広く利用されている。このろ過装置で使用されるろ過フィルタには様々な種類がある。中空糸膜や平膜等に代表される膜面に非常に微小な通水孔を多数有するろ過膜のようなものもあれば、微細な網目の金属網、繊維布あるいは通水孔を多数有する多孔板に代表されるろ過スクリーンのようなものもある。また、アンスラサイトや珪砂等に代表されるろ材もろ過フィルタに属する。   On the other hand, a solid-liquid separation system for filtration processing for solid-liquid separation of raw water with a filtration device has been widely used. There are various types of filtration filters used in this filtration apparatus. Some membranes, such as hollow fiber membranes and flat membranes, have many very fine water passage holes, and many fine metal meshes, fiber cloths, or water passages. There is also a filter screen represented by a perforated plate. Moreover, filter media represented by anthracite and silica sand also belong to the filtration filter.

ろ過装置には、この設置環境により、床上設置型と浸漬設置型の2つに分類される。床上設置型は、ろ過容器にろ過フィルタを配置して内部を原水室側とろ過水室側に分割した構成のろ過装置であり、ろ過容器の原水室側の原水を加圧ポンプや水頭圧でろ過水室側に圧送する、あるいはろ過水室側から吸引ポンプ等で吸引することで、原水をろ過処理するものである。また、浸漬設置型は、ろ過フィルタがろ過膜の場合に使用されているもので、原水が貯留される水槽にろ過膜を浸漬設置し、ろ過膜のろ過水室側から吸引ポンプ等で吸引して水槽内の原水をろ過膜に通過させる、あるいは水槽内の水圧で原水をろ過膜に通過させることでろ過処理するものである。   Filtration devices are classified into two types, the floor installation type and the immersion installation type, depending on the installation environment. The floor-mounted type is a filtration device with a configuration in which a filtration filter is placed in the filtration container and the interior is divided into the raw water chamber side and the filtrate water chamber side. The raw water is filtered by being pumped to the filtered water chamber side or sucked from the filtered water chamber side by a suction pump or the like. The immersion installation type is used when the filtration filter is a filtration membrane. The filtration membrane is immersed in a water tank in which raw water is stored, and sucked from the filtration water chamber side of the filtration membrane with a suction pump or the like. Then, the raw water in the water tank is passed through the filter membrane, or the raw water is passed through the filter membrane with the water pressure in the water tank.

浸漬設置型のろ過装置は、廃水を処理槽に導入して生物化学処理を施す廃水処理システムの固液分離手段として、処理槽にろ過膜を浸漬設置するか、あるいは、生物化学的処理を施した処理水を貯留する貯留槽にろ過膜を浸漬設置して使用される。   A submerged type filtration device is a solid-liquid separation means for a wastewater treatment system that introduces wastewater into a treatment tank and performs biochemical treatment. A filtration membrane is immersed in a storage tank for storing the treated water.

ろ過処理による固液分離システムは、処理水の水質はろ過フィルタの原水が通過する通水孔径のみに依存するものであるので、処理水の水質が原水の水質変動に左右されないという大きなメリットがある。また、特にろ過フィルタにろ過膜を使用する場合には、通水孔径を相当小さくできるので、沈降分離方式の場合よりもはるかに高い水質の処理水を得ることができる。しかし、その反面、通水孔が懸濁物質で目詰まりしやすく、原水の通過水量が低下するので、処理時間に対する処理水量面における処理能力低下率が著しく高い。ろ過フィルタの目詰まりは逆洗浄等で付着物除去処理を行い、処理能力を回復させるが、原水の水質がよくないと付着物除去処理の頻度が増大するという問題があった。   The solid-liquid separation system by filtration has the great advantage that the quality of the treated water does not depend on the quality of the raw water because the quality of the treated water depends only on the diameter of the water passage hole through which the raw water of the filtration filter passes. . In particular, when a filtration membrane is used for the filtration filter, the diameter of the water passage hole can be considerably reduced, so that treated water having a water quality much higher than that of the sedimentation separation method can be obtained. However, on the other hand, the water passage holes are easily clogged with suspended substances, and the amount of raw water passing through decreases, so that the treatment capacity reduction rate in terms of the treatment water amount with respect to the treatment time is remarkably high. The clogging of the filtration filter is carried out by removing the deposits by reverse washing or the like and recovering the treatment capacity, but there is a problem that the frequency of the deposit removal treatment increases if the quality of the raw water is not good.

以上のような各処理方式の問題点を解消すべく、沈降分離処理とろ過処理を併用した以下の固液分離システムが考案されている。   In order to solve the problems of each processing method as described above, the following solid-liquid separation system has been devised that uses both sedimentation separation and filtration.

特許文献1記載の浄水処理装置は、凝集混和槽、フロック形成槽、沈殿池、砂ろ過塔で主に構成されている。この浄水処理装置では、まず、無機凝集剤を注入した原水を凝集混和槽に導入し、そこで原水中の濁質から微細フロックを形成させる。次に、微細フロックを含む原水に高分子凝集剤を注入してフロック形成槽に導入し、微細フロックを凝集させて巨大フロックを形成させる。さらに、巨大フロックを含む原水を沈殿池に導入して巨大フロックと沈殿処理水に固液分離する。最後に、沈殿処理水を砂ろ過塔でろ過処理する。以上のように、特許文献1記載の浄水処理装置では、沈降分離処理を行う沈殿池とろ過処理を行う砂ろ過塔を併用することで原水を浄化処理できるようになっており、それなりの効果を得ることができていた。   The water purification apparatus described in Patent Document 1 is mainly composed of an agglomeration and mixing tank, a floc-forming tank, a sedimentation basin, and a sand filtration tower. In this water purification apparatus, first, raw water into which an inorganic flocculant has been injected is introduced into a coagulation mixing tank, where fine flocs are formed from turbidity in the raw water. Next, a polymer flocculant is poured into raw water containing fine flocs and introduced into a floc forming tank, and the fine flocs are aggregated to form giant flocs. In addition, raw water containing huge flocs is introduced into a sedimentation basin and separated into solid and liquid into huge flocs and sedimentation water. Finally, the precipitation-treated water is filtered with a sand filtration tower. As described above, in the water purification apparatus described in Patent Document 1, raw water can be purified by using a sedimentation basin that performs sedimentation separation and a sand filtration tower that performs filtration. Was able to get.

特許文献2記載の下水処理装置は、最初沈殿池と、最初沈殿池内に隔壁を設け、そこに筒状ろ材を充填した筒状ろ材充填部と、ろ材充填部を備えた硝化反応槽とで主に構成されている。この下水処理装置では、流入下水を最初沈殿池に導入し、粗大SSを沈降分離処理し、さらに上澄水を筒状ろ材充填部の下方から上方に通過させ、筒状ろ材によるSS捕捉(不溶解物質である懸濁物質のろ過処理)と筒状ろ材に保持されている脱窒菌による脱窒処理(溶解物質である窒素成分の除去)が行われ、さらに硝化反応槽でさらに脱窒処理が行われる。以上のように、特許文献2記載の下水処理装置では、沈降分離処理を行う最初沈殿池と、ろ過処理と脱窒処理を行う筒状ろ材充填部とを併用することで原水を浄化処理できるようになっており、それなりの効果を得ることができていた。   The sewage treatment apparatus described in Patent Document 2 is mainly composed of an initial settling basin, a tubular filter medium filling portion in which a partition wall is provided in the first settling basin and filled with a tubular filter medium, and a nitrification reaction tank equipped with a filter medium filling section. It is configured. In this sewage treatment apparatus, inflow sewage is first introduced into a settling basin, coarse SS is settled and separated, and further, the supernatant water is passed from the bottom to the top of the cylindrical filter medium filling part to capture SS by the cylindrical filter medium (insoluble) The material is suspended (filtering the suspended matter) and denitrifying by the denitrifying bacteria retained in the cylindrical filter medium (removing the nitrogen component, which is a dissolved substance), and further denitrifying in the nitrification reactor. Is called. As described above, in the sewage treatment apparatus described in Patent Document 2, the raw water can be purified by using the first sedimentation basin that performs the sedimentation separation process and the cylindrical filter medium filling unit that performs the filtration process and the denitrification process. And it was possible to obtain a certain effect.

特開2003−340208号公報JP 2003-340208 A 特開平8−84999号公報JP-A-8-84999

特許文献1記載の浄水処理装置は、沈降分離処理を行う沈殿池とろ過処理を行う砂ろ過塔を別々に設置しているため、設置面積が大きくなるという問題があった。また、沈殿池で得られる上澄水を砂ろ過塔へ移送してろ過処理を行うに際しては、砂ろ過塔内のろ材を通過させることができ、砂ろ過塔が沈殿池に流入する巨大フロック含有水の流入水量と同程度以上の処理水量を確保する必要がある。それには、砂ろ過塔に流入する上澄水に所定値以上の水圧が必要となる。沈殿池から砂ろ過塔への上澄水の送水を重力による自然流下で行い、かつ上澄水を水頭圧で加圧するには、沈殿池と砂ろ過塔の設置高さには相当の高低差が必要になる。このため、この浄水処理装置は、余程の高低差のある場所に設置するか、あるいは、砂ろ過塔を設置する場所を相当の低さの地下に設置することしかできず、大きな問題となっていた。   The water purification apparatus described in Patent Document 1 has a problem that the installation area becomes large because a sedimentation basin that performs sedimentation separation and a sand filtration tower that performs filtration are separately installed. In addition, when the supernatant water obtained in the sedimentation basin is transferred to the sand filtration tower for filtration, the filter medium in the sand filtration tower can be passed, and the huge floc-containing water that the sand filtration tower flows into the sedimentation basin. It is necessary to secure a treated water volume that is equal to or greater than the inflow water volume. For this purpose, a water pressure higher than a predetermined value is required for the supernatant water flowing into the sand filtration tower. In order to send the supernatant water from the sedimentation basin to the sand filtration tower under natural flow by gravity and pressurize the supernatant water with the head pressure, a considerable difference in height is required between the installation height of the sedimentation basin and the sand filtration tower. become. For this reason, this water purification apparatus can only be installed in a place with a certain level difference, or the place where the sand filtration tower is installed can be installed in a considerably low underground, which is a big problem. It was.

また、上澄水を加圧ポンプ等で強制加圧する、あるいは、砂ろ過塔のろ過水側から吸引ポンプで強制吸引することで、砂ろ過塔の処理水量を確保することは可能である。しかし、沈殿池から上澄水を強制的に吸引することになり、沈殿池内の上澄水に大きな水流を与えてしまうことになる。沈降分離処理は、重力によって懸濁物質を沈降させることで固液分離する処理方式であるので、沈殿池内で大きな水流が発生すると固液分離能力が低下してしまい、懸濁物質を多く含む水質の悪い上澄水が砂ろ過塔に送水されることになってしまう。これによって、砂ろ過塔内のろ材が懸濁物質で早期に目詰まりしてしまい、ろ材の洗浄頻度が大幅に増え、処理水量の低下や洗浄水使用量が増加してしまい大きな問題となっていた。   Moreover, it is possible to ensure the amount of treated water in the sand filtration tower by forcibly pressurizing the supernatant water with a pressurizing pump or the like, or by forcibly sucking in the suction water from the filtered water side of the sand filtration tower. However, the supernatant water is forcibly sucked from the sedimentation basin, and a large water flow is given to the supernatant water in the sedimentation basin. Since the sedimentation process is a process that separates the suspended solids by gravity and separates them into solid and liquid, if a large water flow is generated in the sedimentation basin, the solid-liquid separation ability is reduced, and the water quality contains a large amount of suspended substances. The poor supernatant water will be sent to the sand filtration tower. As a result, the filter medium in the sand filtration tower is clogged early with suspended substances, the frequency of filter medium cleaning increases significantly, and the amount of treated water decreases and the amount of cleaning water used increases, which is a major problem. It was.

特許文献2記載の下水処理装置は、筒状ろ材がSSを捕捉し続けることによって筒状ろ材充填部を通過する水量が減少した場合には、エアレーションノズルによるエアレーションで筒状ろ材を流動させて剥離する空気洗浄を行うようになっており、これによって処理水量を維持できるようになっている。しかし、最初沈殿池内でエアレーションを行うと、上澄水と最初沈殿池底部の粗大SSが撹拌されてしまい、エアレーション中はもちろん、エアレーション終了後も粗大SSが再度沈降分離されるまでの間は、最初沈殿池の固液分離機能が大幅に低下してしまう。固液分離機能が復旧するまでは、最初沈殿池への下水の流入を抑制する必要がある。通常、最初沈殿池の手前に下水道からの下水(原水)を一時貯留し水量調整を行う調整槽を設置する。しかし、最初沈殿池のエアレーション後の沈降分離機能が復旧するまでの間、流入下水を調整槽に貯留しておく必要があるので、この調整槽の容量を大きくする必要があり、大きな問題となっていた。   In the sewage treatment apparatus described in Patent Document 2, when the amount of water passing through the tubular filter medium filling portion decreases due to the tubular filter medium continuously capturing SS, the tubular filter medium is flowed and separated by aeration by an aeration nozzle. In this way, the amount of treated water can be maintained. However, when aeration is performed in the first sedimentation basin, the supernatant SS and the coarse SS at the bottom of the first sedimentation basin are agitated, and during the aeration, until the coarse SS is settled and separated again after the aeration, The solid-liquid separation function of the sedimentation basin will be greatly reduced. Until the solid-liquid separation function is restored, it is necessary to suppress the inflow of sewage into the settling basin first. Normally, a regulating tank is installed in front of the first sedimentation basin to temporarily store sewage (raw water) from the sewer and adjust the amount of water. However, since the inflowing sewage needs to be stored in the adjustment tank until the sedimentation / separation function after the aeration of the first sedimentation basin is restored, it is necessary to increase the capacity of this adjustment tank, which is a big problem. It was.

筒状ろ材充填部の筒状ろ材には、脱窒菌等の微生物で形成される生物膜と、上澄水から捕捉されたSSとが付着しており、この付着物は、エアレーション時に物理的に剥離される。このエアレーション時においては、剥離した付着物が硝化反応槽に流出しないように、最初沈殿池内の下水の流入を一時的に抑制する等の対策が取られている。しかし、そのエアレーション時以外にも筒状ろ材の付着物が水流等の影響や生物膜が成長しすぎることによって剥離してしまうことがある。これは予定されていない剥離であり、筒状ろ材充填部内での上澄水の水流が下方から上方に向かう流れがあることから、剥離した付着物が筒状ろ材充填部の上方から処理水と共に硝化反応槽に流出してしまうという問題があった。   A biological film formed by microorganisms such as denitrifying bacteria and SS trapped from the supernatant water are attached to the cylindrical filter medium in the cylindrical filter medium filling portion, and this deposit is physically peeled off during aeration. Is done. At the time of this aeration, measures are taken such as temporarily suppressing the inflow of sewage in the first sedimentation basin so that the separated deposits do not flow into the nitrification reaction tank. However, other than during the aeration, the deposits on the cylindrical filter medium may be peeled off due to the influence of water flow or the like, or the biofilm grows too much. This is an unscheduled separation, and there is a flow of the supernatant water in the cylindrical filter medium filling part from the bottom to the top. There was a problem of spilling into the reaction vessel.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、処理対象の原水が大容量の場合であり、かつ、大容量処理に適する沈降分離処理の固液分離システムを適用して得られる上澄水の水質では処理が不十分である場合において、大容量の処理に適し、費用対効果の面でも最適であり、かつ良質な処理水を得ることができる沈降分離処理とろ過処理を併用した一体型固液分離システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and is applied to a solid-liquid separation system for sedimentation separation processing that is suitable for large-capacity processing when the raw water to be treated has a large capacity. When the quality of the supernatant water obtained is insufficient, it is suitable for large-volume treatment, optimal in terms of cost-effectiveness, and sedimentation separation and filtration that can provide good quality treated water. An object is to provide an integrated solid-liquid separation system used in combination.

この発明は、既存の沈降分離処理の沈殿槽に設置するだけで前記の一体型固液分離システムを構築することができるスクリーンろ過装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a screen filtration apparatus that can construct the integrated solid-liquid separation system simply by being installed in a sedimentation tank of an existing sedimentation process.

上記課題を解決するために、本発明の一体型固液分離システムは、原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽と、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなり、前記沈殿槽内に配設されるろ過装置とを備えた一体型固液分離システムにおいて、前記ろ過容器は、上澄水流入口と、ろ過水流出口と、前記ろ過スクリーンとともに前記ろ過容器内を上澄水室およびろ過水室に分割する仕切壁とを備え、かつ、前記ろ過スクリーン洗浄機は、前記ろ過スクリーン面の付着物を吸引する吸引ヘッドと、該吸引ヘッドに接続する吸引管とを備えるものである。   In order to solve the above-mentioned problems, the integrated solid-liquid separation system of the present invention introduces raw water, precipitates a solid-liquid separation into suspended matter and supernatant water, and filters the supernatant water through a filtration screen. In the integrated solid-liquid separation system, comprising a filtration container for draining water and a filtration screen washer for removing deposits on the surface of the filtration screen, the filtration container disposed in the settling tank, wherein the filtration container Comprises a supernatant water inlet, a filtrate outlet, and a partition wall that divides the inside of the filtration container into a supernatant water chamber and a filtration water chamber together with the filtration screen, and the filtration screen washer is the filtration screen. A suction head for sucking the adhering matter on the surface and a suction pipe connected to the suction head are provided.

本発明の請求項2の一体型固液分離システムは、前記ろ過容器に上澄水越流堰が設けられているものである。   According to a second aspect of the present invention, the filtration vessel is provided with a supernatant overflow overflow weir.

本発明の請求項3の一体型固液分離システムは、原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽と、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなり、前記沈殿槽内に配設されるろ過装置とを備えた一体型固液分離システムにおいて、前記ろ過容器は、側面に前記ろ過スクリーンが設けられていると共に、ろ過水流出口を備え、かつ、前記ろ過スクリーン洗浄機は、前記ろ過容器に設けられた洗浄ノズルと、該洗浄ノズルに洗浄水を供給する洗浄水供給管とを備えるものである。   The integrated solid-liquid separation system according to claim 3 of the present invention introduces raw water, precipitates a solid-liquid separation into suspended solids and supernatant water, and filters the supernatant water through a filtration screen to discharge filtrate water. In an integrated solid-liquid separation system comprising a filtration container and a filtration screen washer for removing deposits on the filtration screen surface, and comprising a filtration device disposed in the settling tank, the filtration container is disposed on a side surface. The filtration screen is provided with a filtered water outlet, and the filtration screen washer includes a washing nozzle provided in the filtration container, and a washing water supply pipe for supplying washing water to the washing nozzle. Is provided.

本発明の請求項4の一体型固液分離システムは、原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽内に配設され、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなるろ過装置において、前記ろ過容器は、上澄水流入口と、ろ過水流出口と、上澄水越流堰と、前記ろ過スクリーンとともに前記ろ過容器内を上澄水室およびろ過水室に分割する仕切壁とを備え、かつ、前記ろ過スクリーン洗浄機は、前記ろ過スクリーン面の付着物を吸引する吸引ヘッドと、該吸引ヘッドに接続する吸引管とを備えるものである。   The integrated solid-liquid separation system according to claim 4 of the present invention is disposed in a precipitation tank that introduces raw water and separates the solid and liquid into suspended solids and supernatant water, and filters the supernatant water through a filtration screen. In a filtration device comprising a filtration container that flows out water and a filtration screen washer that removes deposits on the surface of the filtration screen, the filtration container comprises a supernatant water inlet, a filtrate water outlet, a supernatant water overflow weir, A partition wall that divides the inside of the filtration container into a supernatant water chamber and a filtration water chamber together with the filtration screen, and the filtration screen washer includes a suction head for sucking deposits on the filtration screen surface, and the suction And a suction pipe connected to the head.

本発明の請求項5の一体型固液分離システムは、原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽内に配設され、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなるろ過装置において、前記ろ過容器は、側面に前記ろ過スクリーンが設けられていると共に、ろ過水流出口を備え、かつ、前記ろ過スクリーン洗浄機は、前記ろ過容器内に設けられた洗浄ノズルと、該洗浄ノズルに洗浄水を供給する洗浄水供給管とを備えるものである。   The integrated solid-liquid separation system according to claim 5 of the present invention is disposed in a precipitation tank that introduces raw water and separates it into a suspended substance and supernatant water, and filters the supernatant water through a filtration screen. In a filtration device comprising a filtration container that flows out water and a filtration screen washer that removes deposits on the surface of the filtration screen, the filtration container is provided with the filtration screen on the side surface, and has a filtration water outlet. And the said filtration screen washing machine is provided with the washing nozzle provided in the said filtration container, and the washing water supply pipe | tube which supplies washing water to this washing nozzle.

この発明に係る一体型固液分離システムによれば、導入する原水を沈殿槽で懸濁物質と上澄水に沈降分離処理し、さらにろ過スクリーンを備えるろ過装置によって上澄水をろ過処理することで、沈殿槽での沈降分離処理では固液分離しきれない微細な懸濁物質をろ過スクリーンで確実に固液分離でき、しかも、懸濁物質はろ過スクリーンの上澄水室側に付着することから、ろ材を用いたろ過処理の場合のような付着物が予期しない剥離を起こして処理水と共に流出してしまうことがなく信頼性の高い固液分離処理が行えるという大きな効果がある。しかも、ろ過装置は沈殿槽内に設置されるので、沈殿槽外に設置スペースを必要としないという大きな効果がある。   According to the integrated solid-liquid separation system according to the present invention, the raw water to be introduced is settled and separated into suspended solids and supernatant water in a sedimentation tank, and the supernatant water is filtered by a filtration device equipped with a filtration screen. Fine suspended solids that cannot be separated into solid and liquid by sedimentation in the sedimentation tank can be reliably separated into solid and liquid using a filtration screen, and the suspended solids adhere to the supernatant water chamber side of the filtration screen. There is a great effect that a solid-liquid separation process with high reliability can be performed without causing the deposit to be unexpectedly separated and flowing out with the treated water. And since a filtration apparatus is installed in a sedimentation tank, there exists a big effect that an installation space is not required outside a sedimentation tank.

この発明に係る一体型固液分離システムによれば、ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機を備えることにより、ろ過スクリーン面に付着物が堆積することによって発生する目詰まりを除去できるので、ろ過スクリーンの処理効率を高い状態で維持でき、大容量のろ過処理が可能となる効果がある。また、頻繁にろ過スクリーンを洗浄できるので、ろ過スクリーンのメッシュを小さいものにしても、処理効率を高くできる効果がある。   According to the integrated solid-liquid separation system according to the present invention, clogging caused by deposits on the filtration screen can be removed by providing the filtration screen washer that removes deposits on the filtration screen. Therefore, the processing efficiency of the filtration screen can be maintained in a high state, and there is an effect that a large-capacity filtration process can be performed. Moreover, since the filtration screen can be washed frequently, there is an effect that the processing efficiency can be increased even if the mesh of the filtration screen is made small.

この発明の請求項1に係る一体型固液分離システムによれば、ろ過容器内にろ過スクリーンと仕切壁を配設して、ろ過容器内を上澄水室とろ過水室に分割し、上澄水室側のろ過容器に上澄水が流入する上澄水流入口が設けられ、ろ過水室側のろ過容器にろ過処理したろ過水が流出するろ過水流出口が設けられ、上澄水室側のろ過スクリーン面の付着物を吸引除去するろ過スクリーン洗浄機を備えた構成としたことにより、以下に示す効果がある。すなわち、沈殿槽内の上澄水は、上澄水流入口から自然流下で溢れ入り、ろ過容器内でろ過処理するようになっているので、ろ過処理時やろ過スクリーン洗浄機によるろ過スクリーン洗浄時の影響が沈殿槽の上澄水へは及ぶことがなく、従来のろ過装置を内部に設置しない沈殿槽の場合と同等の沈降分離性能を常時維持できる効果がある。   According to the integrated solid-liquid separation system according to claim 1 of the present invention, the filtration screen and the partition wall are disposed in the filtration container, the inside of the filtration container is divided into a supernatant water chamber and a filtrate water chamber, A supernatant water inlet through which the supernatant water flows into the filtration container on the chamber side is provided, and a filtrate water outlet through which the filtered water that has been filtered out flows into the filtration container on the filtration water chamber side, and the filtration screen surface on the supernatant water chamber side By having a configuration equipped with a filtration screen washer that removes the adhering matter by suction, the following effects can be obtained. In other words, the supernatant water in the sedimentation tank overflows naturally from the supernatant water inlet and is filtered in the filtration container. Does not reach the supernatant water of the sedimentation tank, and has the effect of always maintaining the same sedimentation performance as in the case of a sedimentation tank in which a conventional filtration device is not installed.

この発明の請求項2に係る一体型固液分離システムによれば、ろ過容器内に上澄水室からろ過水室に上澄水を越流させるための上澄水越流堰を設けたことによって、以下に示す効果がある。すなわち、何等かの理由によりろ過スクリーン洗浄機が十分に機能せず、ろ過スクリーンが目詰まりして上澄水室内の上澄水がろ過水室側へ通過できなくなった場合、沈殿槽の原水導入口から原水が常時流入し続けることにより、上澄水流入口から上澄水が上澄水室内に流入し続けると上澄水室の水位が上昇し続け、上澄水越流堰の高さに達すると、自動的にそこから上澄水をろ過水室に逃がすことができる効果がある。また、上澄水越流堰からろ過水室に流入する水は沈殿槽で沈降分離処理を行った上澄水であり、沈殿槽の単独での処理における固液分離性能は最低限維持することができる効果がある。すなわち、この一体型固液分離システムでは、ろ過装置の処理効率が大幅に低下し、正常に機能しない場合においても、沈殿槽から原水や上澄水が槽外に漏水することがなく、沈殿槽の沈降分離処理による固液分離性能が低下することもなく、常時、沈殿槽としての機能は最低限補償できる効果がある。   According to the integrated solid-liquid separation system according to claim 2 of the present invention, by providing the supernatant water overflow weir for allowing the supernatant water to overflow from the supernatant water chamber to the filtrate water chamber in the filtration container, It has the effect shown in That is, if for some reason the filtration screen washer does not function sufficiently and the filtration screen is clogged and the supernatant water in the supernatant water chamber cannot pass to the filtration water chamber side, the raw water inlet of the settling tank When the raw water continues to flow in constantly, if the supernatant water continues to flow into the supernatant water chamber from the inlet of the supernatant water, the water level in the supernatant water chamber will continue to rise and automatically reach the height of the overflow overflow weir. From there, there is an effect that the supernatant water can escape to the filtered water chamber. Moreover, the water flowing into the filtrate water chamber from the supernatant water overflow weir is the supernatant water that has been subjected to the sedimentation treatment in the sedimentation tank, and the solid-liquid separation performance in the treatment of the precipitation tank alone can be maintained at a minimum. effective. That is, in this integrated solid-liquid separation system, even when the processing efficiency of the filtration device is greatly reduced and it does not function properly, the raw water and supernatant water do not leak out of the tank from the settling tank. There is an effect that the function as a precipitation tank can be compensated for at a minimum without deteriorating the solid-liquid separation performance by the sedimentation separation process.

この発明の請求項3に係る一体型固液分離システムによれば、ろ過容器の側面にろ過スクリーンを設置し、ろ過容器内にろ過スクリーンでろ過されたろ過水が流入するようにし、ろ過容器外側のろ過スクリーン面に微細な懸濁物質を付着物として捕捉させ、ろ過容器内に洗浄ノズルを配設してろ過容器内側のろ過スクリーン面に洗浄水を噴射することで付着物を沈殿槽内に剥離させ、ろ過スクリーン面を洗浄するように構成したことにより、以下に示す効果がある。すなわち、特許文献2記載のようなろ材を用いたろ過装置の場合、沈殿槽(最初沈殿池)内からろ材に対してエアレーションすることでろ材の付着物を剥離除去する構成であるため、エアレーションの気泡の上昇によって沈殿槽内での上澄水に上昇流を発生し、沈殿槽内のエアレーションされていない部分では下降流が発生することによって、沈殿槽内で撹拌流が発生してしまい、一時的に沈殿槽内の上澄水の水質が大幅に悪化してしまう。   According to the integrated solid-liquid separation system according to claim 3 of the present invention, the filtration screen is installed on the side surface of the filtration container so that the filtered water filtered by the filtration screen flows into the filtration container. The fine suspended solids are captured as deposits on the filtration screen surface of the filter, and a washing nozzle is installed in the filtration container, and the washing water is sprayed on the filtration screen surface inside the filtration container to deposit the deposits in the sedimentation tank. The following effects can be obtained by separating and cleaning the filtration screen surface. That is, in the case of a filtration device using a filter medium as described in Patent Document 2, since the filter medium is aerated from the settling tank (first settling basin) by aeration, the deposits of the filter medium are peeled and removed. Ascending flow is generated in the supernatant water in the sedimentation tank due to the rising of the bubbles, and the downward flow is generated in the non-aerated part in the sedimentation tank. In addition, the quality of the supernatant water in the sedimentation tank is greatly deteriorated.

これに対して、この発明の請求項3に係る一体型固液分離システムの場合、剥離した付着物が上澄水中で重力によって沈降するときに発生する若干の水流や、洗浄水がろ過スクリーンに当接することによって発生する振動やろ過スクリーンを通過した少量の洗浄水に起因する若干の水流の発生による乱れのみで済むため、ろ過スクリーン洗浄時に沈殿槽内での原水の沈降分離処理に与える影響が非常に少ないという効果がある。   On the other hand, in the case of the integrated solid-liquid separation system according to claim 3 of the present invention, a slight amount of water flow or washing water generated when the separated deposits settle by gravity in the supernatant water is applied to the filtration screen. Since it only needs to be turbulent due to the vibration generated by contact and the slight flow of water caused by the small amount of wash water that has passed through the filtration screen, it has an effect on the sedimentation and separation of the raw water in the settling tank during filtration screen washing. There is an effect of very little.

また、ろ過スクリーン洗浄時の洗浄水は、そのほとんどがろ過水以上の水質でろ過容器内に残り、残りはろ過スクリーンから剥離した付着物と共に沈殿槽内に流出することから、洗浄排水を系外に排出するための手段を設ける必要がないという効果がある。   In addition, most of the washing water at the time of washing the filtration screen remains in the filtration container with a quality higher than that of the filtration water, and the rest flows into the sedimentation tank together with the deposits peeled off from the filtration screen. There is an effect that it is not necessary to provide means for discharging.

実施の形態1.
図1は、実施の形態1における一体型固液分離システムを示す平面図であり、図2は、図1の一体型固液分離システムの立面断面図である。また、図3は、図1中のろ過装置を示す拡大断面図である。この実施の形態1の一体型固液分離システムSは、原水を導入して懸濁物質と上澄水とに固液分離する沈殿槽1と、この沈殿槽1内に配設されて前記上澄水をろ過する平面型のろ過スクリーン3を備えたろ過装置2と、このろ過装置2に装備され、前記ろ過スクリーン3面の付着物を吸引除去するろ過スクリーン洗浄機4とから主に構成されている。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a plan view showing an integrated solid-liquid separation system according to Embodiment 1, and FIG. 2 is an elevational sectional view of the integrated solid-liquid separation system of FIG. FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the filtration device in FIG. The integrated solid-liquid separation system S according to the first embodiment includes a precipitation tank 1 for introducing raw water into solid-liquid separation into suspended solids and supernatant water, and the supernatant water disposed in the precipitation tank 1. Is mainly composed of a filtration device 2 having a flat-type filtration screen 3 for filtering water and a filtration screen washing machine 4 that is provided in the filtration device 2 and sucks and removes deposits on the surface of the filtration screen 3. .

沈殿槽1は、平面矩形状をなして長手方向の一側上部に原水導入口1aを有し、この原水導入口1aから導入した原水を沈殿槽1内で静置して、原水中の懸濁物質を重力により沈殿槽1の下方に沈降分離させ、上澄水と懸濁物質に固液分離するようになっている。沈殿槽1の底面1bにおける原水導入口1a側にはホッパー部1cが設けられている。また、沈殿槽1の底面1bは、該底面1bの周縁側からホッパー部1c側に向かって所定の下がり勾配で傾斜している。このような沈殿槽1における原水導入口1aと反対側の槽内上部に、複数基(図1では3基)のろ過装置2が、沈殿槽1の原水導入口1aと反対側の側面に沿って所定の間隔で配設されている。   The sedimentation tank 1 has a flat rectangular shape and has a raw water inlet 1a at one upper part in the longitudinal direction. The raw water introduced from the raw water inlet 1a is allowed to stand in the precipitation tank 1 to be suspended in the raw water. The turbid material is separated by gravity below the settling tank 1 and separated into a solid and a liquid in the supernatant water and the suspended material. A hopper portion 1c is provided on the bottom surface 1b of the sedimentation tank 1 on the raw water inlet 1a side. Further, the bottom surface 1b of the settling tank 1 is inclined with a predetermined downward gradient from the peripheral side of the bottom surface 1b toward the hopper portion 1c. A plurality of (three in FIG. 1) filtration devices 2 are provided along the side surface of the sedimentation tank 1 opposite to the raw water introduction port 1a at the upper part in the tank opposite to the raw water introduction port 1a. Are arranged at predetermined intervals.

ろ過装置2は、概ね直方体状で上面が開放されたろ過容器5と、このろ過容器5内に配設された仕切壁6とを備えている。仕切壁6は、図3の紙面上で断面逆L形状をなしてろ過容器5に一体形成されて水平面部に連通口7を有しており、この連通口7に前記平面型のろ過スクリーン3が張設されている。そして、前記仕切壁6とろ過スクリーン3は、ろ過容器5内を上澄水室8とろ過水室9とに区分している。したがって、ろ過装置2は、平面型のろ過スクリーン3を用いて上澄水をろ過処理してろ過水を得るものである。   The filtration device 2 includes a filtration container 5 having a substantially rectangular parallelepiped shape and an open top surface, and a partition wall 6 disposed in the filtration container 5. The partition wall 6 has a reverse L shape in cross section on the paper surface of FIG. 3 and is integrally formed with the filtration container 5 and has a communication port 7 in the horizontal plane portion. Is stretched. The partition wall 6 and the filtration screen 3 divide the inside of the filtration container 5 into a supernatant water chamber 8 and a filtrate water chamber 9. Therefore, the filtration device 2 is used to obtain filtered water by filtering the supernatant water using the flat type filtration screen 3.

ろ過容器5の上澄水室8の周壁上端部には、沈殿槽1内の上澄水が溢れるようにして上澄水室8内に流入する上澄水流入口10が複数形成されており、ろ過容器5のろ過水室9側には、ろ過スクリーン3でろ過処理されたろ過水が流出するろ過水流出口11が形成されている。一方、前記仕切壁6の垂直面上端部には、上澄水室8内の水位より高い位置で開口して上澄水室8とろ過水室9を連通する上澄水越流堰12が設けられている。この上澄水越流堰12は、例えばろ過スクリーン洗浄機4の故障等により上澄水室8内の水位が異常上昇した際に、上澄水室8内の上澄水をろ過水室9内に流入させて前記上澄水が沈殿槽1外に漏水するのを防止するためのものである。   A plurality of supernatant water inlets 10 are formed at the upper end of the peripheral wall of the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5 so that the supernatant water in the sedimentation tank 1 overflows and flows into the supernatant water chamber 8. On the filtered water chamber 9 side, a filtered water outlet 11 through which filtered water filtered by the filtering screen 3 flows out is formed. On the other hand, a supernatant overflow overflow weir 12 that opens at a position higher than the water level in the supernatant water chamber 8 and communicates the supernatant water chamber 8 and the filtrate water chamber 9 is provided at the upper end of the vertical surface of the partition wall 6. Yes. The supernatant water overflow weir 12 causes the supernatant water in the supernatant water chamber 8 to flow into the filtered water chamber 9 when the water level in the supernatant water chamber 8 rises abnormally, for example, due to a failure of the filtration screen washer 4 or the like. Thus, the supernatant water is prevented from leaking out of the sedimentation tank 1.

ろ過スクリーン3には、微細な懸濁物質を捕捉する必要があることから、通過径の小さい網状のものや多孔性のものを用いられる。網状のろ過スクリーン3としては、樹脂糸や細径の金属糸(針金)を網状に織ったものや網状に一体成型したもの等が適用可能である。ろ過スクリーン3は、所定時間毎にろ過スクリーン洗浄機4で表面が吸引されて引張応力が働くことから、ある程度以上の耐応力性を有する必要があるため、細径の金属糸を織った織金網の適用が望ましい。織金網の金属糸の素材としては、SUS304、SUS316、SUS316L、SUS430、SUS310S等のステンレス鋼、鉄、銅、黄銅、青銅、アルミニウム、ニクロム、チタン、ハステロイ、インコネル等が適用可能であるが、ろ過スクリーン3は、ほぼ常時上澄水中に水没していることから、ある程度の耐食性が必要である。費用対効果を考慮するとステンレス鋼が耐食性に優れる割には比較的安価であり、望ましい。織金網の織り方には、平織、綾織、撚線織、杉綾織、繻子織、平畳織、綾畳織、逆畳織、莚織、鎖状縦三本織等が適用可能である。最もシンプルな織り方である平織は、ろ過スクリーン3として十分に適用可能であり、かつ平織が他の織り方のものに比べて最も安価であり、最適である。なお、平織の場合、300メッシュから700メッシュ程度のものが特に適しており、その中でも500メッシュ程度のものが最適である。   Since the filtration screen 3 needs to capture fine suspended substances, a net-like or porous one having a small passage diameter is used. As the reticulated filtration screen 3, a resin yarn or a thin metal thread (wire) woven in a reticulated shape, or integrally formed in a reticulated shape can be applied. Since the surface of the filtration screen 3 is sucked by the filtration screen washing machine 4 every predetermined time and tensile stress acts, it is necessary to have a certain level of stress resistance. Therefore, the woven wire mesh woven with fine metal threads Is desirable. Stainless steel such as SUS304, SUS316, SUS316L, SUS430, SUS310S, iron, copper, brass, bronze, aluminum, nichrome, titanium, hastelloy, Inconel, etc. can be applied as the material for the metal wire of the woven wire mesh. Since the screen 3 is almost always submerged in the supernatant water, a certain degree of corrosion resistance is required. Considering cost effectiveness, stainless steel is desirable because it is relatively inexpensive for its excellent corrosion resistance. Plain weave, twill weave, twisted wire weave, cedar twill weave, satin weave, plain tatami weave, twill tatami weave, reverse tatami weave, leopard weave, chain-like three-ply weave, and the like are applicable. The plain weave, which is the simplest weaving method, is sufficiently applicable as the filtration screen 3, and the plain weaving is the cheapest and the most suitable as compared with other weaving methods. In the case of plain weave, a mesh of about 300 mesh to 700 mesh is particularly suitable, and a mesh of about 500 mesh is particularly suitable.

多孔性のろ過スクリーン3としては、天然の多孔性素材を板状等に成型した構成のものや、板状の素材に人工的に微細孔を多数設けた構成のものが適用可能である。ただし、捕捉した懸濁物質をろ過スクリーン洗浄機4で吸引除去する必要があることから、樹脂の孔内に入り込んでしまって吸引除去できない状態が発生する恐れの少ない構造とする必要がある。   As the porous filtration screen 3, a configuration in which a natural porous material is molded into a plate shape or the like, or a configuration in which a number of fine holes are artificially provided in a plate material can be applied. However, since it is necessary to suck and remove the trapped suspended matter with the filtration screen washer 4, it is necessary to have a structure in which there is little possibility that the trapped suspended substance enters the hole of the resin and cannot be removed by suction.

ろ過スクリーン洗浄機4は、上澄水がろ過スクリーン3でろ過処理される際に、上澄水室8側でろ過スクリーン3面に捕捉される上澄水中の微細な懸濁物質からなる付着物を吸引除去するためのものである。このようなろ過スクリーン洗浄機4は、上澄水室8側のろ過スクリーン3面上に配設された吸引ヘッド13と、この吸引ヘッド13に一端が接続された吸引管14と、この吸引管14が接続される吸引ポンプ15とにより構成されている。   When the supernatant water is filtered through the filtration screen 3, the filtration screen washer 4 sucks deposits made of fine suspended substances in the supernatant water captured on the surface of the filtration screen 3 on the supernatant water chamber 8 side. It is for removing. Such a filtration screen washer 4 includes a suction head 13 disposed on the surface of the filtration screen 3 on the supernatant water chamber 8 side, a suction pipe 14 having one end connected to the suction head 13, and the suction pipe 14 Is connected to the suction pump 15 connected thereto.

ろ過容器5の上澄水室8側における長手方向両側の上端には天板5bが装着されており、ろ過水室9側の上端には天板5cは装着されている。天板5bには、長手方向にガイドレール16が設けられており、天板5cには、吸引ポンプ15が積載されている。吸引ヘッド13は、ろ過スクリーン3面上で長手方向へ往復移動可能に支持されている。吸引管14は、上澄室8内で端部が吸引ヘッド13に接続して直立する直立管部14Aと、伸縮可能であって上澄水室8上を水平方向に延伸して吸引ポンプ15の吸込側に接続する伸縮管部14Bとからなる。直立管部14Aは、両側のガイドレール16に載る2つの滑車17を備える支持部材18によって支持されており、吸引管14が伸縮管部14Bを有することによって、その伸縮管部14Bの伸縮方向に吸引ヘッド13が往復移動可能となっている。   A top plate 5b is attached to the upper end of both sides of the filtration container 5 in the longitudinal direction on the supernatant water chamber 8 side, and a top plate 5c is attached to the upper end of the filtration water chamber 9 side. The top plate 5b is provided with a guide rail 16 in the longitudinal direction, and a suction pump 15 is mounted on the top plate 5c. The suction head 13 is supported so as to be capable of reciprocating in the longitudinal direction on the surface of the filtration screen 3. The suction pipe 14 is connected to the suction head 13 at the end in the supernatant chamber 8 and is upright, and the suction pipe 14 can be expanded and contracted. The telescopic tube portion 14B is connected to the suction side. The upright tube portion 14A is supported by a support member 18 including two pulleys 17 mounted on the guide rails 16 on both sides, and the suction tube 14 has the expansion tube portion 14B, so that the expansion tube portion 14B extends in the expansion and contraction direction. The suction head 13 can reciprocate.

また、前記吸引ヘッド13を走行駆動する手段として、天板5bの長手方向一側に配設された一対のプーリー19,20と、これらのプーリー19,20に巻回されたベルト21と、前記プーリー19を回転駆動する駆動機22とを備え、前記支持部材18をベルト21に固定して連動させた構成としてある。なお、吸引管14の伸縮管部14Bをゴム等の軟質樹脂で形成した場合、自重で垂れ下がってしまう恐れがある。この場合、伸縮管部14Bの上方にガイドレール16と平行にレールを設け、上端部にレール上を移動可能に加工した吊下支持金物を用い、その吊下支持金物のリング部で伸縮管部14Bを支持した構成とすると、伸縮管部14Bが上澄室8内に垂れ下がってしまい、ろ過スクリーン3面の洗浄機能へ影響を与えてしまうことを防止できる。   Further, as means for driving the suction head 13, the pair of pulleys 19 and 20 disposed on one side in the longitudinal direction of the top plate 5b, the belt 21 wound around these pulleys 19 and 20, A driving machine 22 that rotates the pulley 19 is provided, and the support member 18 is fixed to and interlocked with the belt 21. In addition, when the expansion-contraction pipe | tube part 14B of the suction pipe 14 is formed with soft resins, such as rubber | gum, there exists a possibility that it may hang down with dead weight. In this case, a rail is provided in parallel with the guide rail 16 above the telescopic tube portion 14B, and a suspension support metal machined so as to be movable on the rail is used at the upper end portion. If it is set as the structure which supported 14B, it can prevent that the expansion-contraction pipe | tube part 14B hangs down in the supernatant chamber 8, and will affect the washing | cleaning function of the filtration screen 3 surface.

次に、実施の形態1における一体型固液分離システムの作用を説明する。沈殿槽1内に原水導入口1aから流入した原水は、沈殿槽1内で静置して、原水中の懸濁物質が重力で沈殿槽1内の下方に沈降分離されることにより、上澄水と懸濁物質とに固液分離され、懸濁物質は沈殿槽1底部のホッパー部1cに貯留される。一方、沈殿槽1内の上澄水は、原水導入口1aから新たな原水が流入する度に押し出されてろ過容器5の上澄水流入口10から溢れるようにして上澄水室8内に流入する。上澄水室8内に流入した上澄水は、ろ過スクリーン3を通過するが、このとき、上澄水に含まれた微細な懸濁物質がろ過スクリーン3面上に捕捉される。そして、ろ過スクリーン3を通過したろ過水はろ過水室9に流入した後、ろ過水流出口11から系外に排出される。   Next, the operation of the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 1 will be described. The raw water that has flowed into the settling tank 1 from the raw water inlet 1a is allowed to stand in the settling tank 1 and the suspended matter in the raw water settles and separates downward in the settling tank 1 by gravity, so that The suspension is solid-liquid separated, and the suspension is stored in the hopper 1c at the bottom of the sedimentation tank 1. On the other hand, the supernatant water in the sedimentation tank 1 is pushed out every time new raw water flows from the raw water inlet 1a and flows into the supernatant water chamber 8 so as to overflow from the supernatant water inlet 10 of the filtration container 5. The supernatant water that has flowed into the supernatant water chamber 8 passes through the filtration screen 3, but at this time, fine suspended substances contained in the supernatant water are captured on the surface of the filtration screen 3. And the filtered water which passed the filtration screen 3 flows into the filtered water chamber 9, and is discharged | emitted out of the system from the filtered water outflow port 11. FIG.

ろ過スクリーン3面上の付着物(微細な懸濁物質等)は適当な時期に洗浄除去する必要があり、その洗浄除去に際して吸引ポンプ15および駆動機22を共に起動させると、吸引ポンプ15によって吸引ヘッド13内には強力な吸引力が発生し、吸引ヘッド13下方のろ過スクリーン3面上の付着物が吸引され、ろ過スクリーン3のろ過水室9側のろ過水がその吸引力によってろ過スクリーン3を逆流して吸引ヘッド13に吸引され、さらにろ過スクリーン3と吸引ヘッド13との隙間から周囲の上澄水が吸引されることにより、これらの付着物を含む混合水が洗浄排水として吸引ヘッド13から、吸引管14を通って吸引ポンプ15の吐出側配管から系外に排出される。同時に駆動機22によってベルト21が正逆回転駆動されることにより、ベルト21に連動する支持部材18の滑車17がガイドレール16上を走行し、支持部材18に固定支持された吸引管14の直立管部14Aを介して吸引ヘッド13がろ過スクリーン3面上を長手方向に往復移動する。これにより、ろ過スクリーン3全面の付着物が吸引ヘッド13によって連続的に吸引除去される。   Deposits (such as fine suspended solids) on the surface of the filtration screen 3 need to be washed and removed at an appropriate time. When both the suction pump 15 and the drive unit 22 are activated during the washing and removal, the suction pump 15 sucks them. A strong suction force is generated in the head 13, and the deposits on the surface of the filtration screen 3 below the suction head 13 are sucked, and the filtered water on the filtration water chamber 9 side of the filtration screen 3 is filtered by the suction screen 3. Then, the surrounding supernatant water is sucked from the gap between the filtration screen 3 and the suction head 13, so that the mixed water containing these adhering substances is washed as waste water from the suction head 13. Then, it is discharged out of the system through the discharge pipe of the suction pump 15 through the suction pipe 14. At the same time, the belt 21 is driven to rotate in the forward and reverse directions by the drive machine 22, so that the pulley 17 of the support member 18 interlocked with the belt 21 travels on the guide rail 16 and the suction pipe 14 fixedly supported by the support member 18 stands upright. The suction head 13 reciprocates in the longitudinal direction on the surface of the filtration screen 3 via the tube portion 14A. Thereby, the deposits on the entire surface of the filtration screen 3 are continuously sucked and removed by the suction head 13.

なお、ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3の吸引洗浄サイクルであるが、常時作動させておく方式、一定時間ごとに作動させる方式、上澄水室8内の水位で作動させる方式、ろ過装置2のろ過水量で作動させる方式等がある。一定時間ごとに作動させる方式の場合は、想定される上澄水の水質と求められるろ過水の水質とから想定されるろ過スクリーン3によるろ過処理を開始してから所定のろ過水量を確保できなくなるまでの時間を目処に洗浄サイクルを設定するとよい。上澄水室8内の水位で作動させる方式は、ろ過スクリーン3が目詰まりしていき、ろ過水量がろ過装置2内に流入する上澄水量を下回ると、上澄水室8内の上澄水の水位が上昇してくる。この上澄水室8内の水位を電極棒、電極帯、水圧センサ、赤外線水位計、超音波水位計等の水位検知器で検出してろ過スクリーン洗浄機4を作動させるようにする。また、ろ過装置2のろ過水量で作動させる方式は、ろ過水量を流量計や量水器等で測定し、ろ過水量が所定値以下にまで低下したときに、ろ過スクリーン洗浄機4を作動させるようにする。   In addition, although it is the suction washing cycle of the filtration screen 3 by the filtration screen washing machine 4, it is the method of always operating, the method of operating every fixed time, the method of operating with the water level in the supernatant water chamber 8, and the filtration apparatus 2 There are systems that operate with the amount of filtered water. In the case of a system that operates at regular intervals, until a predetermined amount of filtered water cannot be secured after the filtration process by the assumed filtration screen 3 is started from the assumed supernatant water quality and the required filtered water quality. It is recommended to set the cleaning cycle with this time as the target. The method of operating at the water level in the supernatant water chamber 8 is that when the filtration screen 3 is clogged and the amount of filtered water falls below the amount of supernatant water flowing into the filtering device 2, the water level of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 Will rise. The water level in the supernatant water chamber 8 is detected by a water level detector such as an electrode rod, an electrode band, a water pressure sensor, an infrared water level meter, an ultrasonic water level meter, and the filtration screen washer 4 is operated. Moreover, the method of operating with the amount of filtrate water of the filtration apparatus 2 measures the amount of filtrate water with a flow meter, a water meter, etc., and operates the filtration screen washing machine 4 when the amount of filtrate water falls below a predetermined value. To.

以上のように、実施の形態1の一体型固液分離システムによれば、原水を導入する沈殿槽1内にろ過容器5を設置し、このろ過容器内5に仕切壁6とろ過スクリーン3を配設して、前記ろ過容器5内を上澄水室8とろ過水室9とに区分し、上澄水室8側のろ過容器5に上澄水が流入する上澄水流入口10を設け、ろ過水室9側のろ過容器5にろ過処理したろ過水が流出するろ過水流出口11を設け、上澄水室8側のろ過スクリーン3面の付着物を吸引除去するろ過スクリーン洗浄機4を備えた構成としたことにより、以下に示す効果がある。
(1)沈殿槽1では導入した原水を懸濁物質と上澄水に沈降分離処理し、さらに、ろ過スクリーン3を備えるろ過装置2によって上澄水をろ過処理することで、沈殿槽1での沈降分離処理では除去しきれない微細な懸濁物質をろ過スクリーン3で確実に除去でき、しかも、懸濁物質はろ過スクリーン3の上澄水室8側に付着することから、ろ材を用いたろ過処理の場合のような付着物が予期しない剥離を起こして処理水と共に流出してしまうことがなく信頼性の高い固液分離処理が行えるという大きな効果がある。しかも、ろ過装置2は沈殿槽1内に設置されるので、沈殿槽1外に設置スペースを必要としないという大きな効果がある。
(2)沈殿槽1内の上澄水は、ろ過容器5の上澄水流入口10から自然流下で上澄水室8内に流入し、ろ過容器5内のろ過スクリーン3でろ過処理するようになっているので、ろ過処理時やろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3の洗浄時の影響が沈殿槽1の上澄水に及ぶことがなく、従来のろ過装置を内部に設置しない沈殿槽の場合と同等の沈降分離性能を常時維持できるという効果がある。
(3)上述のように、ろ過スクリーン3面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機4を備えることにより、ろ過スクリーン3面に付着物が堆積することによって発生する目詰まりを解消できるので、ろ過スクリーン3の処理効率を高い状態で維持でき、大容量のろ過処理が可能となる効果がある。また、頻繁にろ過スクリーン3を洗浄できるので、ろ過スクリーン3のメッシュを小さいものにしても、処理効率を高くすることができる効果がある。
(4)ろ過容器5内に上澄水室8からろ過水室9に上澄水を越流させるための上澄水越流堰12を設けたことによって、次のような効果がある。すなわち、何等かの理由によりろ過スクリーン洗浄機4が十分に機能せず、ろ過スクリーン3が目詰まりして上澄水室8内の上澄水がろ過水室9側へ通過できなくなった場合、沈殿槽1の原水導入口1aから原水が常時流入し続けることにより、上澄水流入口10から上澄水が上澄水室8内に流入し続けると上澄水室8の水位が上昇し続け、上澄水越流堰12の高さに達すると、そこから上澄水をろ過水室9に逃がすことができる効果がある。また、上澄水越流堰12からろ過水室9に流入する水は沈殿槽1で沈降分離処理を行った上澄水であり、沈殿槽1の単独での処理における固液分離性能は最低限維持することができる効果がある。すなわち、ろ過容器5内に備えられた仕切壁6に上澄水越流堰12を設けたことにより、一体型固液分離システムSでろ過装置2の処理効率が大幅に低下し、正常に機能しない場合においても、沈殿槽1から原水や上澄水が槽外に漏水することがなく、沈殿槽1の沈降分離処理による固液分離性能が低下することもなく、常時、沈殿槽1としての機能は最低限補償される効果がある。
(5)ろ過スクリーン洗浄機4が作動時は、吸引ヘッド13下面については、ろ過スクリーン3面の付着物を吸引除去する洗浄が行われるが、その部分以外のろ過スクリーン3面は、通常通り、上澄水のろ過処理が可能である。すなわち、ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3面の洗浄を行っているときでも、ろ過装置2による上澄水のろ過処理を継続できる効果がある。
As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of Embodiment 1, the filtration container 5 is installed in the sedimentation tank 1 into which raw water is introduced, and the partition wall 6 and the filtration screen 3 are placed in the filtration container 5. It arrange | positions, the inside of the said filtration container 5 is divided into the supernatant water chamber 8 and the filtrate water chamber 9, The supernatant water inlet 10 into which a supernatant water flows in into the filtration container 5 by the side of the supernatant water chamber 8 is provided, and filtered water A configuration comprising a filtration screen washing machine 4 for providing a filtrate outlet 11 through which filtered water filtered out is provided in the filtration container 5 on the chamber 9 side, and suctioning and removing deposits on the surface of the filtration screen 3 on the supernatant water chamber 8 side As a result, the following effects are obtained.
(1) In the sedimentation tank 1, the raw water introduced is settled and separated into suspended solids and supernatant water, and the supernatant water is filtered by a filtration device 2 equipped with a filtration screen 3, so that the sedimentation separation in the sedimentation tank 1 is achieved. In the case of filtration using a filter medium, fine suspended solids that cannot be removed by the treatment can be reliably removed by the filtration screen 3 and the suspended solids adhere to the upper water chamber 8 side of the filtration screen 3. There is a great effect that a solid-liquid separation process with high reliability can be performed without causing such an exfoliation to occur unexpectedly and flowing out together with the treated water. And since the filtration apparatus 2 is installed in the sedimentation tank 1, there exists a big effect that an installation space is not required outside the sedimentation tank 1. FIG.
(2) The supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the supernatant water chamber 8 from the supernatant water inlet 10 of the filtration container 5 under natural flow, and is filtered by the filtration screen 3 in the filtration container 5. Therefore, the influence of the filtration process or the washing of the filtration screen 3 by the filtration screen washing machine 4 does not reach the supernatant water of the precipitation tank 1, and is equivalent to the case of a precipitation tank in which a conventional filtration device is not installed. There is an effect that the sedimentation performance can be constantly maintained.
(3) As described above, by providing the filtration screen washer 4 that removes the deposits on the surface of the filtration screen 3, clogging caused by deposits on the filtration screen 3 can be eliminated. The processing efficiency of the screen 3 can be maintained in a high state, and there is an effect that a large volume filtration process is possible. Further, since the filtration screen 3 can be frequently washed, there is an effect that the processing efficiency can be increased even if the mesh of the filtration screen 3 is made small.
(4) By providing the supernatant overflow overflow weir 12 for allowing the supernatant water to overflow from the supernatant water chamber 8 to the filtrate water chamber 9 in the filtration container 5, the following effects are obtained. That is, if for some reason the filtration screen washer 4 does not function sufficiently and the filtration screen 3 is clogged and the supernatant water in the supernatant water chamber 8 cannot pass to the filtrate water chamber 9 side, the sedimentation tank Since the raw water always flows in from the raw water inlet 1a of No. 1 and the supernatant water continues to flow into the supernatant water chamber 8 from the supernatant water inlet 10, the water level in the supernatant water chamber 8 continues to rise, and the supernatant water overflows When the height of the weir 12 is reached, there is an effect that the supernatant water can escape to the filtered water chamber 9 from there. Moreover, the water flowing into the filtrate water chamber 9 from the supernatant water overflow weir 12 is the supernatant water subjected to the sedimentation treatment in the sedimentation tank 1, and the solid-liquid separation performance in the treatment of the precipitation tank 1 alone is kept to a minimum. There is an effect that can be done. That is, by providing the supernatant water overflow weir 12 on the partition wall 6 provided in the filtration container 5, the integrated solid-liquid separation system S significantly reduces the processing efficiency of the filtration device 2, and does not function normally. Even in the case, the raw water and the supernatant water are not leaked out of the tank from the settling tank 1, and the solid-liquid separation performance by the settling separation process of the settling tank 1 is not deteriorated. There is an effect that is compensated to the minimum.
(5) When the filtration screen washer 4 is in operation, the suction head 13 lower surface is cleaned to remove the deposits on the surface of the filtration screen 3 by suction. The supernatant water can be filtered. That is, even when the surface of the filtration screen 3 is washed by the filtration screen washer 4, there is an effect that the filtration process of the supernatant water by the filtration device 2 can be continued.

実施の形態2.
図4は、実施の形態2における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図3と同一部分には同一符号を付して重複説明は省略する。また、一体型固液分離システムを示す平面図については、ろ過装置2の詳細部分以外は図1と概ね同様であり、一体型固液分離システムの立面断面図についても、ろ過装置2の詳細部分以外は図2と概ね同様であるので、重複説明を省略する。この実施の形態2のろ過容器5は、仕切壁6の底面壁に円形状の複数の連通口7a,7b,7cを設け、これらの連通口7a,7b,7cに円形状のろ過スクリーン3A,3B,3Cを張設している点、上澄水室8内に複数の吸引ヘッド23,24,25を配設し、これらの吸引ヘッド23,24,25を回転駆動して複数のろ過スクリーン3A,3B,3Cを同時にまたは選択的に洗浄するように構成した点が前記実施の形態1と大きく異なる。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 4 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the second embodiment. The same parts as those in FIG. Further, the plan view showing the integrated solid-liquid separation system is substantially the same as that of FIG. 1 except for the details of the filtration device 2, and the elevation cross-sectional view of the integrated solid-liquid separation system is also detailed of the filtration device 2. Except for the portion, the configuration is substantially the same as that in FIG. The filtration container 5 of the second embodiment is provided with a plurality of circular communication ports 7a, 7b, 7c on the bottom wall of the partition wall 6, and circular communication screens 3A, 7c are provided at these communication ports 7a, 7b, 7c. A plurality of suction heads 23, 24, 25 are disposed in the supernatant water chamber 8, and a plurality of filtration screens 3A are driven by rotating these suction heads 23, 24, 25. , 3B, 3C is different from the first embodiment in that the cleaning is performed simultaneously or selectively.

前記ろ過スクリーン3A,3B,3Cの上面近接位置に吸引ヘッド23,24,25を、該吸引ヘッド23,24,25のそれぞれから直立する直立管部23a,24a,25aがろ過スクリーン3A,3B,3Cのそれぞれの円形中心部に位置するように配設している。直立管部23a,24a,25aの各上端は、連結部23b,24b,25bを備えており、吸引管14の水平配管部14Cの所定箇所に設けられた分岐継ぎ手26,27,28によって直立方向で下方に分岐された各分岐端部と回転自在に接続されている。さらに直立管部23a,24a,25aには、同一軸心上にギア機構29,30,31がそれぞれ設けられており、これらを介してそれぞれの系統の駆動機22A,22B,22Cにより回転駆動されるようになっている。分岐継ぎ手26,27,28、駆動機22A,22B,22Cはそれぞれ天板5bの上面に据え付けられた支持枠5dに支持固定されており、これらの構成によって、吸引ヘッド23,24,25は、ろ過スクリーン3A,3B,3C上面から所定の高さ位置を維持しつつ、回転運動することが可能となっている。   The suction heads 23, 24, and 25 are arranged close to the top surfaces of the filtration screens 3A, 3B, and 3C, and the upright tube portions 23a, 24a, and 25a standing upright from the suction heads 23, 24, and 25 are filtered screens 3A, 3B, It arrange | positions so that it may be located in each circular center part of 3C. The upper ends of the upright pipe portions 23a, 24a, and 25a are provided with connecting portions 23b, 24b, and 25b, and the upright directions are provided by branch joints 26, 27, and 28 provided at predetermined positions of the horizontal pipe portion 14C of the suction pipe 14. And is rotatably connected to each branch end portion branched downward. Further, the upright pipe portions 23a, 24a, and 25a are provided with gear mechanisms 29, 30, and 31 on the same axis, respectively, and are driven to rotate by the drive units 22A, 22B, and 22C of the respective systems via these. It has become so. The branch joints 26, 27, 28 and the driving machines 22A, 22B, 22C are respectively supported and fixed to a support frame 5d installed on the upper surface of the top plate 5b. With these configurations, the suction heads 23, 24, 25 are While maintaining a predetermined height position from the upper surface of the filtration screens 3A, 3B, 3C, it is possible to rotate.

次に、実施の形態2における一体型固液分離システムのろ過装置2の作用を説明する。ろ過容器5の上澄水室8内に沈殿槽1から溢れるようにして流入した上澄水は、ろ過スクリーン3A,3B,3Cを通過するとき、上澄水に含まれた微細な懸濁物質がろ過スクリーン3A,3B,3C面上に補足され、該ろ過スクリーン3A,3B,3Cを通過したろ過水は、ろ過水室9に流入してろ過水流出口11から排出される。駆動機22A,22B,22Cおよび吸引ポンプ15を起動させると、吸引ヘッド23,24,25がそれぞれの直立管部23a,24a,25aを回転軸として回転すると共に、それらの吸引ヘッド23,24,25のそれぞれの内部に発生する強力な吸引力によって、ろ過スクリーン3A,3B,3C面上の付着物がろ過スクリーン3から逆流するろ過水や吸引ヘッド23,24,25の周囲の上澄水とともに吸引除去される。なお、ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3A,3B,3Cの吸引洗浄サイクルについては、実施の形態1のろ過装置5の場合と同様である。   Next, the operation of the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system in the second embodiment will be described. When the supernatant water that has flowed into the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5 so as to overflow from the settling tank 1 passes through the filtration screens 3A, 3B, 3C, the fine suspended substances contained in the supernatant water are filtered. The filtrate that has been captured on the surfaces of 3A, 3B, and 3C and passed through the filtration screens 3A, 3B, and 3C flows into the filtrate chamber 9 and is discharged from the filtrate outlet 11. When the driving machines 22A, 22B, and 22C and the suction pump 15 are activated, the suction heads 23, 24, and 25 rotate around the upright tube portions 23a, 24a, and 25a as rotation axes, and the suction heads 23, 24, and 25 The suction on the filtration screens 3A, 3B, 3C is sucked together with the filtered water flowing back from the filtration screen 3 and the supernatant water around the suction heads 23, 24, 25 by the strong suction force generated inside each of the 25. Removed. The suction cleaning cycle of the filtration screens 3A, 3B, 3C by the filtration screen washer 4 is the same as that of the filtration device 5 of the first embodiment.

以上のように、実施の形態2の一体型固液分離システムのろ過装置2によれば、前記実施の形態1と同様の効果に加え、複数のろ過スクリーン3A,3B,3C面上の付着物を、所定高さ位置で回転する吸引ヘッド23,24,25によって同時に効率よく吸引除去することができるという効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system of the second embodiment, in addition to the same effects as those of the first embodiment, the deposits on the surfaces of the plurality of filtration screens 3A, 3B, 3C Can be efficiently and simultaneously removed by the suction heads 23, 24, and 25 rotating at a predetermined height position.

実施の形態3.
図5は、実施の形態3における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図4と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。また、一体型固液分離システムを示す平面図については、ろ過装置2の詳細部分以外は図1と概ね同様であり、一体型固液分離システムの立面断面図についても、ろ過装置2の詳細部分以外は図2と概ね同様であるので、重複説明を省略する。この実施の形態3のろ過装置2は、前記実施の形態2の1つのろ過容器5に代えて、底部がホッパー状に形成された円筒状をなして独立する複数(図5では2つ)のろ過容器5A,5Bを沈殿槽1内に配設した点、各ろ過容器5A,5Bに円環状の仕切壁6A,6Bを設置した点、該仕切壁6A,6Bに張設された円形状のろ過スクリーン3A,3Bのそれぞれの上面部で回転駆動される吸引ヘッド23,24を前記各ろ過容器5A,5Bの内部に個々に配設した点、独立するろ過容器5A,5Bのそれぞれに上澄水越流堰12A,12Bを個々に設けた点が、前記実施の形態2と大きく異なる。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 5 is an elevational sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the third embodiment. The same parts as those in FIG. Further, the plan view showing the integrated solid-liquid separation system is substantially the same as that of FIG. 1 except for the details of the filtration device 2, and the elevation cross-sectional view of the integrated solid-liquid separation system is also detailed of the filtration device 2. Except for the part, the configuration is substantially the same as that in FIG. The filtration device 2 according to the third embodiment replaces the single filtration container 5 according to the second embodiment, and has a plurality of (two in FIG. 5) independent in a cylindrical shape with a bottom formed in a hopper shape. The point that the filtration containers 5A and 5B are arranged in the sedimentation tank 1, the point that the annular partition walls 6A and 6B are installed in the filtration containers 5A and 5B, and the circular shape that is stretched around the partition walls 6A and 6B. The suction heads 23 and 24 that are rotationally driven on the upper surfaces of the filtration screens 3A and 3B are individually disposed inside the filtration containers 5A and 5B, respectively, and the supernatant water is added to each of the independent filtration containers 5A and 5B. The point where the overflow weirs 12A and 12B are individually provided is greatly different from that of the second embodiment.

また、実施の形態3では、仕切壁6A,6Bとろ過スクリーン3A,3Bによって、ろ過容器5A,5Bのそれぞれの内部が上澄水室8A,8Bとろ過水室9A,9Bとに区分されている点、ろ過水室5A,5Bのホッパー状底部のろ過水流出口11A,11Bが共通のろ過水移送管34に接続されている点、前記上澄水越流堰12A,12Bに上流水越流管32,33が接続され、該上流水越流管32,33がろ過水移送管34に分岐継ぎ手35を介して接続されている点も前記実施の形態2と異なる。さらに、ろ過容器5A,5Bのそれぞれに上澄水流入口10A,10Bが設けられている点も前記実施の形態2と異なる。その他の構造は前記実施の形態2とほぼ同じである。   Moreover, in Embodiment 3, each inside of filtration container 5A, 5B is divided into supernatant water chamber 8A, 8B and filtrate water chamber 9A, 9B by partition walls 6A, 6B and filtration screens 3A, 3B. On the other hand, the filtrate outlets 11A and 11B at the bottoms of the hopper-like portions of the filtrate chambers 5A and 5B are connected to a common filtrate transfer pipe 34, and the upstream water overflow pipe 32 is connected to the supernatant overflow overflow weirs 12A and 12B. 33, and the upstream water overflow pipes 32 and 33 are connected to the filtrate water transfer pipe 34 via a branch joint 35, which is different from the second embodiment. Further, the second embodiment is different from the second embodiment in that the supernatant water inlets 10A and 10B are provided in the filtration containers 5A and 5B, respectively. Other structures are almost the same as those of the second embodiment.

次に、実施の形態3における一体型固液分離システムのろ過装置2の作用を説明する。ろ過容器5A,5Bのそれぞれの内部に上澄水流入口10A,10Bから沈殿槽1内の上澄水が溢れるようにして流入し、それぞれのろ過容器5A,5Bの内部においてろ過スクリーン3A,3Bによる上澄水のろ過処理が行われ、ろ過スクリーン3A,3Bを通過してろ過水室9A,9Bに流入したろ過水は、共通のろ過水移送管34を通って系外に排出される。また、駆動機22A,22Bおよび吸引ポンプ15を起動させることにより、ろ過容器5A,5Bのそれぞれの内部において吸引ヘッド23,24が回転駆動されると共に、それらの吸引ヘッド23,24に発生する強力な吸引力によって、ろ過スクリーン3A,3B面上の付着物がろ過スクリーン3A,3Bから逆流するろ過水や吸引ヘッド23,24の周囲の上澄水とともにろ過容器5A,5B毎に吸引除去される。   Next, the operation of the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system in the third embodiment will be described. The supernatant water from the supernatant water inlets 10A and 10B flows into each of the filtration containers 5A and 5B so as to overflow, and the upper parts of the filtration containers 5A and 5B are filtered by the filtration screens 3A and 3B. Filtration treatment of the clear water is performed, and the filtrate water that has flowed into the filtrate water chambers 9A and 9B through the filtration screens 3A and 3B is discharged out of the system through the common filtrate water transfer pipe 34. In addition, by driving the driving machines 22A and 22B and the suction pump 15, the suction heads 23 and 24 are driven to rotate inside the filtration containers 5A and 5B, and the strong force generated in the suction heads 23 and 24 is generated. With the suction force, the deposits on the surfaces of the filtration screens 3A and 3B are removed by suction together with the filtered water flowing back from the filtration screens 3A and 3B and the supernatant water around the suction heads 23 and 24 for each of the filtration containers 5A and 5B.

また、何等かの理由によりろ過スクリーン洗浄機4が十分に機能せず、ろ過スクリーン3A,3Bが目詰まりして上澄水室8A,8B内の上澄水がろ過水室9A,9B側へ通過できなくなった場合、沈殿槽1の原水導入口1aから原水が常時流入し続けることにより、上澄水流入口10A,10Bから上澄水が上澄水室8A,8B内に流入し続けると上澄水室8A,8Bの水位が上昇し続け、上澄水越流堰12A,12Bの高さに達すると、上澄水が上流水越流管32,33を通ってろ過水移送管34に流入し、系外に排出される。   Moreover, the filtration screen washing machine 4 does not function sufficiently for some reason, the filtration screens 3A and 3B are clogged, and the supernatant water in the supernatant water chambers 8A and 8B can pass to the filtration water chambers 9A and 9B side. When it is lost, the raw water always flows in from the raw water inlet 1a of the settling tank 1, and when the supernatant water continues to flow into the supernatant water chambers 8A, 8B from the supernatant water inlets 10A, 10B, the supernatant water chamber 8A, When the water level of 8B continues to rise and reaches the height of the supernatant water overflow weirs 12A and 12B, the supernatant water flows into the filtered water transfer pipe 34 through the upstream water overflow pipes 32 and 33 and is discharged out of the system. Is done.

以上のように、実施の形態3のろ過装置2によれば、前記実施の形態1および実施の形態2と同様の効果が得られる。また、実施の形態2のろ過装置2は、1つのろ過容器5内に複数のろ過スクリーン3A,3B,3Cが張設された構成であり、しかもろ過水流出口11が、沈殿槽1の躯体側壁に直接取り付けられた構成となっている。このため、処理可能なろ過水量を増やそうとしてろ過装置2を追加設置する場合、躯体側壁部分を新たなろ過装置2のろ過水流出口11を設置可能な形状とする工事を行う必要があり、工費が嵩み、また設置工期も長くなってしまう。これに対して、この実施の形態3のろ過装置2は、ろ過容器5A,5B内に1つのろ過スクリーン3A,3Bが張設された構成であり、しかも、ろ過水流出口11A,11Bや上澄水越流堰12A,12Bは、共通のろ過水移送管34に配管で接続する構成である。このため、新規にろ過装置2を設置する場合には、その新設のろ過装置2のろ過水流出口や上澄水越流堰は、配管で共通のろ過水移送管34に接続すればよく、工費も安価で済み、設置工期も短いという大きな効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the third embodiment, the same effects as those of the first and second embodiments can be obtained. Further, the filtration device 2 according to the second embodiment has a configuration in which a plurality of filtration screens 3A, 3B, 3C are stretched in one filtration container 5, and the filtered water outlet 11 is a side wall of the sedimentation tank 1. It is the structure attached directly to. For this reason, when additional filtration device 2 is installed in order to increase the amount of filtered water that can be treated, it is necessary to perform a construction in which the side wall portion of the housing can be installed in a shape in which the filtered water outlet 11 of the new filtration device 2 can be installed. Increases the installation period. On the other hand, the filtration device 2 according to Embodiment 3 has a configuration in which one filtration screen 3A, 3B is stretched in the filtration containers 5A, 5B, and the filtered water outlets 11A, 11B and the supernatant water. Overflow weirs 12 </ b> A and 12 </ b> B are configured to be connected to a common filtered water transfer pipe 34 by piping. For this reason, when installing the filtration apparatus 2 newly, the filtrate outlet and the supernatant overflow overflow weir of the new filtration apparatus 2 should just be connected to the common filtrate water transfer pipe 34 by piping, and construction cost is also required. There is a great effect that it is inexpensive and the installation period is short.

実施の形態4.
図6は、実施の形態4における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図3と同一または相当部分には同一符号を付して重複説明を省略する。また、一体型固液分離システムを示す平面図については、ろ過装置2の詳細部分以外は図1と概ね同様であり、一体型固液分離システムの立面断面図についても、ろ過装置2の詳細部分以外は図2と概ね同様であるので、重複説明を省略する。この実施の形態4では、図1〜図3におけるろ過装置2のろ過容器5のろ過水室9内に散気管38を配設して、ろ過スクリーン3に対し下方からスクリーン洗浄用の空気を吹き付けるようにした点、その空気吹き付けによって、ろ過スクリーン3から浮き上がった付着物を上澄水と共に吸引ヘッド13で吸引除去するようにした点が、前記実施の形態1と大きく異なる。
Embodiment 4 FIG.
6 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the fourth embodiment. The same or corresponding parts as those in FIG. Further, the plan view showing the integrated solid-liquid separation system is substantially the same as that of FIG. 1 except for the details of the filtration device 2, and the elevation cross-sectional view of the integrated solid-liquid separation system is also detailed of the filtration device 2. Except for the part, the configuration is substantially the same as that in FIG. In the fourth embodiment, an air diffuser 38 is disposed in the filtered water chamber 9 of the filtration container 5 of the filtration device 2 in FIGS. 1 to 3, and screen cleaning air is blown onto the filtration screen 3 from below. The point which did in this way and the point which was made to suck and remove the deposit | floating matter which floated from the filtration screen 3 with the supernatant water by the suction head 13 by the air spraying differing from the said Embodiment 1 greatly.

この実施の形態4の具体的な構造を説明すると、前記散気管38は、前述のようにろ過容器5内のろ過水室9に配設されて定位置に保持固定され、その散気管38は、空気供給管37を介して空気供給機36の吹出側に接続されている。散気管38は、中空管の周面に管軸方向に直列に空気吐出口を多数設けた構造となっており、その空気吐出口からろ過スクリーン3を通過した微細な懸濁物質が散気管38内に入り込まないように、空気吐出口が下向きになるように配設されている。なお、散気管38はこの構造に限定されるわけではない。例えば、多数の比較的径大の穴を有する管の外周に多数の小孔を有するゴムを巻き回した構造や、ディスクディフューザー、袋状散気管、サラン巻散気管等、ろ過スクリーン3のろ過水が通過する通水孔を閉塞させている付着物を浮き上がらせることが可能であれば、どのような構造であってもよい。また、この実施の形態4のろ過装置5には、仕切壁6の下方に垂下壁部6aが設けられている。この垂下壁部6aは、散気管38から吐出される空気がろ過水室9内のろ過水の水流によって、ろ過水流出口11側に流れていくのを抑止するためのものである。   The specific structure of the fourth embodiment will be described. The air diffuser 38 is disposed in the filtered water chamber 9 in the filtration container 5 as described above, and is held and fixed at a fixed position. The air supply pipe 37 is connected to the blow-out side of the air supply machine 36. The air diffusion tube 38 has a structure in which a large number of air discharge ports are provided in series in the tube axis direction on the peripheral surface of the hollow tube, and fine suspended substances that have passed through the filtration screen 3 from the air discharge port are diffused. The air discharge port is disposed so as to face downward so as not to enter into the space 38. The air diffuser 38 is not limited to this structure. For example, the filtered water of the filtration screen 3 such as a structure in which a rubber having a large number of small holes is wound around a tube having a relatively large diameter hole, a disk diffuser, a bag-like air diffuser, a Saran-wound air diffuser, etc. Any structure may be used as long as the adhering matter blocking the water passage hole through which the water passes can be lifted. Further, the filtration device 5 of the fourth embodiment is provided with a hanging wall portion 6 a below the partition wall 6. The drooping wall portion 6a is for preventing the air discharged from the diffuser pipe 38 from flowing toward the filtered water outlet 11 by the flow of filtered water in the filtered water chamber 9.

また、吸引ポンプ15の吸込側に吸引管14を介して接続された吸引ヘッド13は、ろ過容器5の上澄水室8側の側面におけるろ過スクリーン3の近傍に固定されて、該ろ過スクリーン3面に沿った方向へ横向きに配設されている。また、この実施の形態4では、ろ過容器5の上澄水流入口10に流入制御弁39を設けると共に、吸引ポンプ15系統の吸引管14には吸引制御弁40を設け、沈殿槽1内の上澄水の上澄水室8への流入を制御することが可能となっている。   The suction head 13 connected to the suction side of the suction pump 15 via the suction pipe 14 is fixed in the vicinity of the filtration screen 3 on the side surface of the filtration container 5 on the supernatant water chamber 8 side. It is arranged in a horizontal direction in the direction along. Further, in the fourth embodiment, an inflow control valve 39 is provided at the supernatant water inlet 10 of the filtration container 5, and a suction control valve 40 is provided in the suction pipe 14 of the suction pump 15 system, It is possible to control the inflow of the clear water into the clear water chamber 8.

次に、実施の形態4における一体型固液分離システムのろ過装置2の作用を説明する。ろ過装置2による通常のろ過処理時には、流入制御弁39を開き、かつ、吸引制御弁40を閉じた状態にする。この状態では、沈殿槽1内の上澄水がろ過容器5の上澄水流入口10から上澄水室8に流入することにより、前記実施の形態1の場合と同様に、ろ過容器5内では、ろ過スクリーン3による上澄水のろ過処理が行われると共に、ろ過スクリーン3を通過したろ過水はろ過水室9に流入した後、ろ過水流出口11から系外に排出される。   Next, the operation of the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system in the fourth embodiment will be described. During normal filtration by the filtration device 2, the inflow control valve 39 is opened and the suction control valve 40 is closed. In this state, the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the supernatant water chamber 8 from the supernatant water inlet 10 of the filtration container 5, so that in the filtration container 5, filtration is performed in the same manner as in the first embodiment. The supernatant water is filtered by the screen 3, and the filtered water that has passed through the filtering screen 3 flows into the filtered water chamber 9 and is then discharged from the filtered water outlet 11 to the outside of the system.

ろ過スクリーン3の洗浄に際しては、流入制御弁39を閉じて吸引制御弁40を開く。この状態で、空気供給機36および吸引ポンプ15を起動させると、散気管38から吐出された空気がろ過スクリーン3に下方から吹き付けられることにより、ろ過スクリーン3面上から付着物が剥離して上澄水室8内の上澄水中に浮き上がる。上澄水中に浮き上がった付着物は上澄水とともに吸引ヘッド13で吸引されて系外に排出される。なお、このろ過装置2の場合、構造上、ろ過スクリーン3の洗浄時は上澄水のろ過処理ができない。このため、このろ過装置2を適用する一体型固液分離システムの場合には、ろ過装置2を複数台設置し、1台のろ過装置2のろ過スクリーン3の洗浄を行っているときにも、他のろ過装置2で上澄水をろ過処理できるようにしておく必要がある。   When cleaning the filtration screen 3, the inflow control valve 39 is closed and the suction control valve 40 is opened. In this state, when the air supply unit 36 and the suction pump 15 are started, the air discharged from the air diffuser pipe 38 is blown onto the filtration screen 3 from below, so that the deposits are peeled off from the surface of the filtration screen 3. It floats in the clear water in the clear water chamber 8. The deposit floating in the supernatant water is sucked together with the supernatant water by the suction head 13 and discharged out of the system. In addition, in the case of this filtration apparatus 2, the filtration process of supernatant water cannot be performed at the time of washing | cleaning of the filtration screen 3 on the structure. For this reason, in the case of an integrated solid-liquid separation system to which this filtration device 2 is applied, when a plurality of filtration devices 2 are installed and the filtration screen 3 of one filtration device 2 is being washed, It is necessary to be able to filter the supernatant water with another filtration device 2.

以上のように、実施の形態4のろ過装置2によれば、実施の形態1に示した(1)から(4)の各効果のほかに、吸引ヘッド13および散気管38のそれぞれをろ過容器5内の定位置に固定保持されるように配設したので、吸引ヘッド13および散気管38のそれぞれの系統の関連機構を簡素化できるという効果がある。また、ろ過スクリーン3の洗浄に際しては、流入制御弁39を閉めて吸引制御弁40を開いた状態で、吸引ポンプ15および空気供給機36を起動させることで、散気管38からの吐出空気によって、ろ過スクリーン3面上から剥離して浮き上がった付着物を上澄水ともども吸引ヘッド13で効率よく吸引除去することができると共に、ろ過水室9内にろ過水も殆ど失われないという効果がある。さらには、流入制御弁39を閉めた状態では、上澄水室8内の上澄水の殆どを吸引ヘッド13で吸引除去することが可能なため、ろ過スクリーン3等のメンテナンスも容易に行うことができるという効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the fourth embodiment, in addition to the effects (1) to (4) shown in the first embodiment, each of the suction head 13 and the air diffusion tube 38 is replaced with a filtration container. 5 is arranged so as to be fixedly held at a fixed position in the circuit 5, so that there is an effect that the related mechanisms of the respective systems of the suction head 13 and the air diffuser 38 can be simplified. Further, when the filtration screen 3 is washed, the suction pump 15 and the air supply unit 36 are activated with the inflow control valve 39 closed and the suction control valve 40 opened, so that the discharge air from the diffuser pipe 38 The adhering matter that peels off from the surface of the filtration screen 3 can be efficiently sucked and removed together with the supernatant water by the suction head 13, and the filtrate water is hardly lost in the filtrate water chamber 9. Furthermore, in the state where the inflow control valve 39 is closed, most of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 can be sucked and removed by the suction head 13, so that the maintenance of the filtration screen 3 and the like can be easily performed. There is an effect.

実施の形態5.
図7は、実施の形態5における一体型固液分離システムを示す平面図、図8は実施の形態5における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。この実施の形態5の一体型固液分離システムSは、原水を導入して懸濁物質と上澄水とに固液分離する沈殿槽1と、この沈殿槽1内に配置された複数(図7では4基)のろ過装置2と、これらのろ過装置2にそれぞれ装備されたろ過スクリーン洗浄機4とから主に構成されている。
Embodiment 5 FIG.
FIG. 7 is a plan view showing the integrated solid-liquid separation system in the fifth embodiment, and FIG. 8 is an elevational sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the fifth embodiment. The integrated solid-liquid separation system S of the fifth embodiment includes a precipitation tank 1 for introducing raw water into solid-liquid separation into suspended solids and supernatant water, and a plurality of (FIG. 7) arranged in the precipitation tank 1. In this case, the filter device 2 is mainly composed of four filter devices 2 and a filter screen washer 4 provided in each of the filter devices 2.

沈殿槽1内には、該沈殿槽1の長手方向両側面のほぼ中間部から沈殿槽1の原水導入口1aと反対方向に延びる平面ほぼコ字形状に側壁41で仕切り、原水導入口1aと反対側で囲むように形成したろ過水移送路42が設けられ、このろ過水移送路42にはろ過水流出口43が設けられている。また、沈殿槽1におけるろ過水移送路42側の上部には複数の鉄骨梁44が横架され、この鉄骨梁44に支持部材46を介して複数のろ過容器5が保持(図8参照、この場合、1台のろ過容器5を4箇所で保持。)されており、これらのろ過容器5は、沈殿槽1内における側壁41で囲まれた槽内領域に配置されている。また、前記鉄骨梁44上には軸受台座45が設けられ、この軸受台座45上に吸引ポンプ15と駆動機22が設置されている。   The sedimentation tank 1 is partitioned by a side wall 41 into a substantially U-shaped plane that extends in the opposite direction from the raw water introduction port 1a of the precipitation tank 1 from a substantially middle portion of both sides in the longitudinal direction of the precipitation tank 1, and the raw water introduction port 1a A filtrate water transfer path 42 formed so as to surround the opposite side is provided, and a filtrate water outlet 43 is provided in the filtrate water transfer path 42. A plurality of steel beams 44 are horizontally mounted on the upper part of the settling tank 1 on the filtrate water transfer path 42 side, and a plurality of filtration containers 5 are held on the steel beams 44 via support members 46 (see FIG. In this case, one filtration container 5 is held at four locations.), And these filtration containers 5 are arranged in a tank region surrounded by a side wall 41 in the precipitation tank 1. A bearing pedestal 45 is provided on the steel beam 44, and the suction pump 15 and the drive machine 22 are installed on the bearing pedestal 45.

ろ過容器5は有底円筒形状に形成され、そのろ過容器5の上端部周方向には、図8に示すように、複数の上澄水流入口10が設けられている。ろ過容器5内には、仕切壁50が設けられている。仕切壁50は、ろ過容器5と同心円状に配置された円筒部50a、円筒部50aの外面で全周に渡って設けられた支持環部50b、ろ過容器5の内面で全周に渡って設けられた支持環部50c、全周の内、複数箇所に設けられて支持環部50b,50cを連結する連結部50d(例えば、90度ごとに設け、計4箇所で連結する等)により構成されている。そして、支持環部50b,50c,連結部50dに囲まれた空間である複数の連通口7を全て覆うようにろ過スクリーン3が設置されている。ろ過スクリーン3は、連通口7毎に分割して設置してもよいし、全ての連通口7を1つのろ過スクリーン3で覆うようにしてもよい。いずれの場合においても、全ての連通口7に設置後のろ過スクリーン3は、中空円形状になっている。ろ過容器5の内部は、仕切壁50とろ過スクリーン3によって、上澄水室8とろ過水室9に区分されている。なお、円筒部50aの下端は、連結部50dよりも下方に突出した構成となっているが、これは、散気管38から吐出される空気がろ過水室9内のろ過水の水流によって、後述のろ過水流出口53側に流れていくのを抑止するためのものである。   The filtration container 5 is formed in a bottomed cylindrical shape, and a plurality of supernatant water inlets 10 are provided in the circumferential direction of the upper end of the filtration container 5 as shown in FIG. A partition wall 50 is provided in the filtration container 5. The partition wall 50 is provided over the entire circumference at the cylindrical portion 50a disposed concentrically with the filtration vessel 5, the support ring portion 50b provided over the entire circumference on the outer surface of the cylindrical portion 50a, and the inner surface of the filtration vessel 5. The support ring portion 50c is formed by a connecting portion 50d provided at a plurality of locations on the entire circumference to connect the support ring portions 50b and 50c (for example, provided at every 90 degrees and connected at a total of four locations). ing. And the filtration screen 3 is installed so that all the several communication ports 7 which are the space enclosed by the support ring parts 50b and 50c and the connection part 50d may be covered. The filtration screen 3 may be installed separately for each communication port 7, or all the communication ports 7 may be covered with one filtration screen 3. In any case, the filtration screen 3 after being installed in all the communication ports 7 has a hollow circular shape. The inside of the filtration container 5 is divided into a supernatant water chamber 8 and a filtrate water chamber 9 by a partition wall 50 and a filtration screen 3. In addition, although the lower end of the cylindrical part 50a becomes the structure protruded below rather than the connection part 50d, this is mentioned later by the water flow of the filtered water in the filtered water chamber 9 by the air discharged from the diffuser pipe 38. It is for suppressing flowing into the filtered water outlet 53 side.

円筒部50aの上端には、緊急時用の上澄水越流堰52が設けられており、ろ過スクリーン3から上澄水がろ過できない状況になって、上澄水室8の上澄水の水位が異常上昇してしまった場合には、上澄水を上澄水越流堰52からろ過水室9側に越流させて、沈殿槽1から上澄水が溢れ出ないようにしている。なお、ろ過水移送路42の側壁41の上端は、通常時に上澄水がろ過水移送路42に越流しないように上澄水越流堰52の高さよりも高くしてあるが、一部の側壁41の上端を上澄水越流堰52と同じ高さとした上澄水越流部とし、緊急時には側壁41の上澄水越流部からも上澄水が越流するように構成してもよい。また、ろ過容器5内に上澄水越流堰52を設けず、側壁41の上澄水越流部のみで緊急時、上澄水を越流させるようにしてもよい。ただし、側壁41の上澄水越流部の高さは、ろ過装置2内の上澄水室8の上澄水の水深がろ過スクリーン3を通過できるだけの水頭圧が確保できるだけの深さを確保できるように設ける必要がある。側壁41の上澄水越流部の高さを低くしすぎると、ろ過スクリーン3を上澄水が通過できずに、沈殿槽1内の上澄水が側壁41の上澄水越流部から越流してしまい、一体型固液分離システムが本来有する固液分離性能が発揮できなくなってしまう。現場でのろ過装置2の設置時に設置高さが設計上よりも高位置になってしまうこともあることを考慮すると、ろ過容器5内に上澄水越流堰52を設けた方が、ろ過スクリーン3面と上澄水越流堰52の高さとの相対的な高さを常に一定で確保することができ、ろ過装置2のろ過処理性能が確保できるので望ましい。   A supernatant overflow weir 52 for emergency is provided at the upper end of the cylindrical portion 50a, and the supernatant water cannot be filtered from the filtration screen 3, and the water level of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 rises abnormally. In the case where it has occurred, the supernatant water is caused to overflow from the supernatant water overflow weir 52 to the filtrate water chamber 9 side so that the supernatant water does not overflow from the sedimentation tank 1. In addition, although the upper end of the side wall 41 of the filtrate water transfer path 42 is made higher than the height of the supernatant water overflow weir 52 so that the supernatant water does not overflow into the filtrate water transfer path 42 at a normal time, The upper end of 41 may be configured as a supernatant water overflow section having the same height as the supernatant water overflow weir 52, and in an emergency, the supernatant water may also overflow from the supernatant water overflow section of the side wall 41. Further, the supernatant water overflow weir 52 may not be provided in the filtration container 5, and the supernatant water may be allowed to overflow only in the supernatant water overflow portion of the side wall 41. However, the height of the supernatant water overflow section of the side wall 41 is such that the depth of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 in the filtration device 2 can secure a depth sufficient to ensure a head pressure sufficient to pass through the filtration screen 3. It is necessary to provide it. If the height of the supernatant water overflow part of the side wall 41 is made too low, the supernatant water cannot pass through the filtration screen 3 and the supernatant water in the settling tank 1 overflows from the supernatant water overflow part of the side wall 41. Thus, the solid-liquid separation performance inherent in the integrated solid-liquid separation system cannot be exhibited. In consideration of the fact that the installation height may be higher than the design level when the filtration device 2 is installed on site, the filtration screen is better provided with the supernatant overflow overflow weir 52 in the filtration container 5. It is desirable because the relative height between the three surfaces and the height of the supernatant water overflow weir 52 can be always kept constant, and the filtration performance of the filtration device 2 can be secured.

ろ過容器5のホッパー状に形成された底面壁の中心部には、ろ過容器5の外側から仕切壁50内の中部に向かって貫通して直立するろ過水流出管部51が一体形成されており、このろ過水流出管部51の上端にろ過水流出口53が形成されている。ろ過水流出管部51の下端はフランジが形成されており、ろ過水移送管54がフランジ接続されている。   At the center of the bottom wall of the filtration container 5 formed in a hopper shape, a filtrate water outflow pipe portion 51 that passes through from the outside of the filtration container 5 toward the center of the partition wall 50 and stands upright is integrally formed. A filtered water outlet 53 is formed at the upper end of the filtered water outflow pipe portion 51. A flange is formed at the lower end of the filtrate outlet pipe 51, and a filtrate transfer pipe 54 is flange-connected.

吸引ヘッド13は、一端が吸引ポンプ15の吸引側に接続され、軸受台座45を貫通して配管されている吸引管14の他端に接続されており、吸引ポンプ15の吐出側には洗浄排水管15aが接続されている。吸引管14は、吸引ポンプ15に一端が接続して軸受台座45の上方で水平方向から垂直方向に管路を方向転換する屈曲管部14a、軸受台座45を貫通して直立する直立管部14b、軸受台座45の下方であり、かつ円筒部50aの上方で垂直方向から水平方向に管路を方向転換して吸引ヘッド13に接続する屈曲管部14c、直立管部14bの屈曲管部14a側と直立管部14c側とを水密かつ回動自在に連結する連結部14dにより構成されている。また、連結部14dの下方の直管部14bの外周には、プーリー14eが設けられている。そして、駆動機22の駆動軸に取り付けられたプーリー22aとの間にベルト22bが掛けられ、駆動機22の駆動軸からの駆動力が直管部14bに伝達されるようになっている。さらに、プーリー14eの下方には、支持部14fが設けられ、軸受台座45の吸引管14の貫通部に設けられている軸受部45aに摩擦抵抗を少なくするよう、ボールベアリングを介して載置して、吸引ヘッド13、吸引管14等の重量を軸受台座45に支持させている。   One end of the suction head 13 is connected to the suction side of the suction pump 15, and is connected to the other end of the suction pipe 14 piped through the bearing base 45. A tube 15a is connected. The suction pipe 14 is connected at one end to the suction pump 15 and is bent above the bearing pedestal 45 so as to change the direction of the pipe from the horizontal direction to the vertical direction. The bent pipe part 14b passes through the bearing pedestal 45 and stands upright. The bent pipe portion 14c that is below the bearing pedestal 45 and is above the cylindrical portion 50a and changes the direction of the pipe from the vertical direction to the horizontal direction and connects to the suction head 13, and the upright pipe portion 14b on the bent pipe portion 14a side. And the upright pipe portion 14c side are connected by a connecting portion 14d that is watertight and rotatable. A pulley 14e is provided on the outer periphery of the straight pipe portion 14b below the connecting portion 14d. A belt 22b is hung between the pulley 22a attached to the drive shaft of the drive machine 22, and the drive force from the drive shaft of the drive machine 22 is transmitted to the straight pipe portion 14b. Further, a support portion 14f is provided below the pulley 14e, and is placed on the bearing portion 45a provided in the through portion of the suction pipe 14 of the bearing base 45 via a ball bearing so as to reduce frictional resistance. Thus, the weights of the suction head 13 and the suction pipe 14 are supported by the bearing base 45.

空気供給機36の吐出側に接続された空気供給管37は、屈曲管部14aおよび屈曲管部14cを貫通して吸引管14の管内を通っており、両貫通部分は溶接等で水密に固定されている。また、直管部14b内の空気供給管37は気密かつ回動自在に連結する連結部(図示せず)が設けられている。屈曲管部14cの下方の空気供給管37は、円筒部50a内を通り、円筒部50a内壁とろ過水流出管部51外壁との間を通り、ろ過水室9内に配置されている散気管38に接続されている。円筒部50aのろ過水流出口53よりも上方の高さ位置の内壁には支持部50eが設けられており、同一高さ位置の吸引管14の外周面には、支持部14gが設けられており、支持部材50fを介して吸引管14および散気管38の重量を支持している。なお、散気管38は、空気吐出口が下方になるように配置すると、ろ過スクリーン3を通過した極小の懸濁物質が空気吐出口から散気管38内に入り込むのを防止でき、望ましい。   The air supply pipe 37 connected to the discharge side of the air supply machine 36 passes through the bent pipe part 14a and the bent pipe part 14c and passes through the pipe of the suction pipe 14, and both the through parts are fixed in a watertight manner by welding or the like. Has been. Further, the air supply pipe 37 in the straight pipe portion 14b is provided with a connecting portion (not shown) that is airtight and rotatably connected. The air supply pipe 37 below the bent pipe portion 14c passes through the cylindrical portion 50a, passes between the inner wall of the cylindrical portion 50a and the outer wall of the filtered water outflow pipe portion 51, and is disposed in the filtered water chamber 9. 38. A support 50e is provided on the inner wall at a height above the filtered water outlet 53 of the cylindrical part 50a, and a support 14g is provided on the outer peripheral surface of the suction pipe 14 at the same height. The weights of the suction tube 14 and the diffuser tube 38 are supported via the support member 50f. Note that it is desirable that the air diffusing tube 38 be disposed so that the air discharge port is located downward, so that a very small suspended substance that has passed through the filtration screen 3 can be prevented from entering the air diffusing tube 38 from the air discharge port.

なお、この実施の形態5のろ過装置2では、吸引ポンプ15を軸受台座45上に載置し、空気供給機36を沈殿槽1外に設置しているが、吸引ポンプ15および空気供給機36をともに軸受台座45上に載置してもよく、この場合、ろ過装置2の工場での製造段階で吸引管14および空気供給管37を配管できるので、現場での配管作業工数を削減できる効果がある。また、吸引ポンプ15および空気供給管36ともに沈殿槽1外に設置してもよく、1台の吸引ポンプ15や空気供給機36を複数台のろ過装置2で兼用する場合に適している(図7では、空気供給機36を4台のろ過装置2で兼用している。)。   In the filtration device 2 of the fifth embodiment, the suction pump 15 is placed on the bearing pedestal 45 and the air supply machine 36 is installed outside the sedimentation tank 1. However, the suction pump 15 and the air supply machine 36 are installed. May be placed on the bearing pedestal 45, and in this case, the suction pipe 14 and the air supply pipe 37 can be piped at the manufacturing stage of the filtration device 2 at the factory, so that the number of on-site piping work can be reduced. There is. In addition, both the suction pump 15 and the air supply pipe 36 may be installed outside the sedimentation tank 1, and is suitable for the case where a single suction pump 15 or air supply unit 36 is shared by a plurality of filtration devices 2 (see FIG. 7, the air supply unit 36 is shared by the four filtration devices 2).

次に、実施の形態5における一体型固液分離システムの作用を説明する。沈殿槽1内で固液分離された上澄水は、ろ過容器5の上端部周囲の上澄水流入口10からろ過容器5の上澄水室8内に流入する。上澄水室8内に流入した上澄水はろ過スクリーン3を通過してろ過水室9に流入するが、このとき、ろ過スクリーン3を通過する上澄水に含まれた微細な懸濁物質等がろ過スクリーン3面上に捕捉される。ろ過スクリーン3を通過したろ過水は、円筒部50a内壁とろ過水流出管部51外壁の間を通り、ろ過水流出口53から溢れ出るようにろ過水流出管部51内に流出し、ろ過水移送管54を通って系外に排出される。   Next, the operation of the integrated solid-liquid separation system in the fifth embodiment will be described. The supernatant water that has been subjected to solid-liquid separation in the precipitation tank 1 flows into the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5 from the supernatant water inlet 10 around the upper end of the filtration container 5. The supernatant water that has flowed into the supernatant water chamber 8 passes through the filtration screen 3 and flows into the filtration water chamber 9. At this time, fine suspended substances contained in the supernatant water that passes through the filtration screen 3 are filtered. Captured on the screen 3 surface. The filtrate that has passed through the filtration screen 3 passes between the inner wall of the cylindrical part 50a and the outer wall of the filtrate outlet pipe 51 and flows out into the filtrate outlet pipe 51 so as to overflow from the filtrate outlet 53. It is discharged out of the system through the pipe 54.

ろ過スクリーン3の洗浄に際しては、吸引ポンプ15と駆動機22および空気供給機36を起動する。駆動機22の駆動力が、プーリー22a、ベルト22b、プーリー14eを経て、吸引管14の直立管部14bに回転駆動力が伝達され、吸引ヘッド13と散気管38がろ過スクリーン3を間に挟んで互いに向かい合った状態に一体で直立管部14bの管軸を回転軸として同期回転する。散気管38からは吸引ヘッド13に向かってろ過スクリーン3に下方から洗浄空気が吐出される。その洗浄空気が上昇してろ過スクリーン3を通過するときに、ろ過スクリーン3面上の付着物が剥離されると同時に、剥離された付着物は、吸引力によってろ過スクリーン3から逆流するろ過水や吸引ヘッド13の周囲の上澄水とともに吸引ヘッド13で吸引される。吸引ヘッド13で吸引された付着物を含むろ過水および上澄水は、洗浄排水として吸引管14を通って、吸引ポンプ15の吐出側に接続された洗浄排出管15aから系外に排出される。   When the filtration screen 3 is washed, the suction pump 15, the drive unit 22, and the air supply unit 36 are activated. The driving force of the driving machine 22 is transmitted to the upright pipe portion 14b of the suction pipe 14 through the pulley 22a, the belt 22b, and the pulley 14e, and the suction head 13 and the air diffusion pipe 38 sandwich the filtration screen 3 therebetween. In the state where they face each other, they rotate integrally with the tube axis of the upright tube portion 14b as the rotation axis. Cleaning air is discharged from the lower side of the air diffusion pipe 38 toward the suction head 13 onto the filtration screen 3. When the cleaning air rises and passes through the filtration screen 3, the deposit on the surface of the filtration screen 3 is peeled off. At the same time, the peeled deposit is filtered water that flows backward from the filtration screen 3 due to suction force. The suction head 13 sucks together with the supernatant water around the suction head 13. Filtrated water and supernatant water containing deposits sucked by the suction head 13 pass through the suction pipe 14 as washing waste water, and are discharged out of the system from the washing discharge pipe 15 a connected to the discharge side of the suction pump 15.

その他、ろ過スクリーン3の仕様等、ろ過容器5の構成に関する事項、ろ過スクリーン洗浄機4の吸引洗浄サイクルに関する事項等については、実施の形態1の一体型固液分離システムの場合と同様である。   In addition, the matters relating to the configuration of the filtration container 5 such as the specifications of the filtration screen 3 and the matters relating to the suction washing cycle of the filtration screen washer 4 are the same as those in the integrated solid-liquid separation system of the first embodiment.

以上のように、実施の形態5の一体型固液分離システムによれば、前記実施の形態1と同様の効果があり、これに加えて、1基の駆動機22により吸引ヘッド13と散気管38を、両者がろ過スクリーン3を挟んで向かい合ったままの状態で一体に同期回転駆動することができるので、ろ過スクリーン3面上に捕捉された微細な懸濁物質等の付着物を、散気管38からの吹き出し洗浄空気と吸引ヘッド13の吸引力との相乗作用によって、吸引ヘッド13により、いっそう効率よく吸引除去することができるという効果がある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the fifth embodiment, there are the same effects as in the first embodiment. In addition to this, the suction head 13 and the air diffuser tube are driven by one driver 22. 38 can be driven to rotate synchronously in a state where both faces each other with the filtration screen 3 therebetween. By the synergistic action of the blown-out cleaning air from 38 and the suction force of the suction head 13, there is an effect that the suction head 13 can perform suction removal more efficiently.

実施の形態4のろ過装置2の場合では、散気管38からの洗浄空気でろ過スクリーン3の付着物を剥離させることができ、実施の形態1から3のろ過スクリーン洗浄機4に比べて洗浄効率が大幅に向上しているメリットがある反面、ろ過スクリーン3面の洗浄中は上澄水のろ過処理を中断しなければならず、1台のろ過装置2では連続したろ過処理ができないデメリットがあった。これに対して、この実施の形態5のろ過装置2では、散気管38の上方以外のろ過スクリーン3面には、ろ過スクリーン洗浄機4の影響を受けない構成であるので、洗浄空気による空気洗浄と吸引ヘッド13による吸引洗浄を併用した高い洗浄効率のろ過スクリーン3の洗浄機構を適用することができ、しかも、ろ過スクリーン3による連続したろ過処理を行うことができるという大きな効果がある。   In the case of the filtration device 2 of the fourth embodiment, the adhering matter on the filtration screen 3 can be peeled off by the washing air from the diffuser tube 38, and the washing efficiency is higher than that of the filtration screen washing machine 4 of the first to third embodiments. However, there is a demerit that the filtration process of the supernatant water has to be interrupted during the washing of the three filtration screens, and the single filtration device 2 cannot perform the continuous filtration process. . On the other hand, in the filtration device 2 of the fifth embodiment, the surface of the filtration screen 3 other than the upper part of the air diffuser 38 is configured not to be affected by the filtration screen washing machine 4, so that the air is washed with washing air. And a cleaning mechanism for the filtration screen 3 having a high cleaning efficiency using suction cleaning by the suction head 13 can be applied, and a continuous filtration process by the filtration screen 3 can be performed.

また、ろ過容器5内の仕切壁50にも上澄水越流堰52が設けられているので、何等かの理由によりろ過スクリーン洗浄機4が十分に機能せず、ろ過スクリーン3が目詰まりして上澄水室8内の上澄水がろ過水室9側へ通過できなくなった場合、沈殿槽1の原水導入口1aから原水が常時流入し続けることにより、沈殿槽1内の水位が上昇し続けて上澄水越流堰41の高さに到達したとき、その上澄水越流堰41から沈殿槽1内の上澄水をろ過水移送路42に逃がすことができると共に、ろ過容器5内の仕切壁50の上澄水越流堰52からも逃がすことができるという効果がある。すなわち、ろ過容器5内に備えられた仕切壁50に上澄水越流堰52を設けたことにより、一体型固液分離システムSでろ過装置2の処理効率が大幅に低下し、正常に機能しない場合においても、沈殿槽1から原水や上澄水が槽外に漏水することがなく、沈殿槽1の沈降分離処理による固液分離性能が低下することもなく、常時、沈殿槽1としての機能は最低限補償される効果がある。   Moreover, since the supernatant water overflow weir 52 is also provided in the partition wall 50 in the filtration container 5, the filtration screen washing machine 4 does not function sufficiently for some reason, and the filtration screen 3 is clogged. When the supernatant water in the supernatant water chamber 8 cannot pass to the filtered water chamber 9 side, the raw water constantly flows in from the raw water inlet 1a of the sedimentation tank 1, so that the water level in the sedimentation tank 1 continues to rise. When reaching the height of the supernatant water overflow weir 41, the supernatant water in the sedimentation tank 1 can be released from the supernatant water overflow weir 41 to the filtrate water transfer path 42 and the partition wall 50 in the filtration container 5 There is an effect that it can also escape from the upper supernatant water overflow weir 52. That is, by providing the supernatant water overflow weir 52 on the partition wall 50 provided in the filtration container 5, the processing efficiency of the filtration device 2 in the integrated solid-liquid separation system S is greatly reduced and does not function normally. Even in the case, the raw water and the supernatant water are not leaked out of the tank from the settling tank 1, and the solid-liquid separation performance by the settling separation process of the settling tank 1 is not deteriorated. There is an effect that is compensated to the minimum.

実施の形態6.
図9は、実施の形態6における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図7および図8と同一部分には同一符号を付して重複説明は省略する。この実施の形態6のろ過装置2は、前記実施の形態5における過容器5に昇降カバー57を設けた点が、前記実施の形態5と大きく異なる。この実施の形態6のろ過容器2は、ろ過容器5の上端部外周に縮径方向の傾斜面5aを形成し、この傾斜面5aの部位に昇降カバー57を、操作ハンドル58のハンドル軸58aで高さ調整可能に取り付けた構成となっている。前記昇降カバー57は、中央部が大きく開放された平面円形環状のフレーム部材からなって、外周縁部に円形環状の環状周壁部57aを一体に有しており、この環状周壁部57aは、ろ過容器5の傾斜面5aに沿った方向に傾斜している。
Embodiment 6 FIG.
FIG. 9 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the sixth embodiment. The same parts as those in FIGS. The filtration device 2 according to the sixth embodiment is greatly different from the fifth embodiment in that an elevating cover 57 is provided on the overcontainer 5 in the fifth embodiment. In the filtration container 2 of the sixth embodiment, the inclined surface 5a in the diameter reducing direction is formed on the outer periphery of the upper end portion of the filtration container 5, and the lifting cover 57 is attached to the portion of the inclined surface 5a by the handle shaft 58a of the operation handle 58. It is configured to be height adjustable. The elevating cover 57 is made of a planar circular annular frame member having a large open central portion, and has a circular annular peripheral wall portion 57a integrally formed on the outer peripheral edge portion, and the annular peripheral wall portion 57a is filtered. The container 5 is inclined in a direction along the inclined surface 5a.

昇降カバー57の環状周壁部57aの内周面にはシールリング59が嵌着されている。なお、このシールリング59は、ろ過容器5の傾斜面5aに嵌着されたものであってもよい。このように形成された昇降カバー57は、操作ハンドル58の正逆回転操作によって高さ調整されるもので、昇降カバー57の下降位置では、ろ過容器5の上部周壁に設けられた上澄水流入口10を閉塞し、昇降カバー57の上昇位置では、上澄水流入口10を開放するようになっている。   A seal ring 59 is fitted on the inner peripheral surface of the annular peripheral wall portion 57 a of the elevating cover 57. The seal ring 59 may be fitted to the inclined surface 5a of the filtration container 5. The elevation cover 57 formed in this way is adjusted in height by forward / reverse rotation operation of the operation handle 58, and in the lowered position of the elevation cover 57, the supernatant water inlet provided on the upper peripheral wall of the filtration container 5. 10 is closed, and the supernatant water inlet 10 is opened at the raised position of the elevating cover 57.

ろ過容器5の底部外側には、ろ過水流出管部51に接続するろ過水移送路55が設けられ、このろ過水移送路55には、ろ過容器5の外壁面に沿って立ち上がる点検管路55aが設けられ、この点検管路55aには点検蓋56が被嵌してある。   A filtered water transfer path 55 connected to the filtered water outflow pipe section 51 is provided outside the bottom of the filtration container 5, and an inspection pipe line 55 a that rises along the outer wall surface of the filtered container 5 is provided in the filtered water transfer path 55. An inspection lid 56 is fitted on the inspection pipeline 55a.

次に、実施の形態6のろ過装置2の作用を説明する。沈殿槽1内の上澄水をろ過容器5内に上澄水流入口10から流入させてろ過処理する際には、昇降カバー57を上昇させて上澄水流入口10を開放した状態にしておく。このような上澄水流入口10の開放状態では、ろ過容器5内に沈殿槽1からの上澄水が常時流入するので、このままの状態では、ろ過容器5内に水を抜くことができず、ろ過容器5内のメンテナンスや部品交換等を行うことはできない。そこで、メンテナンスやろ過スクリーン3等の部品交換等に際しては、操作ハンドル58の回転操作で昇降カバー57を下降させて上澄水流入口10を閉塞する。これによって、沈殿槽1の上澄水がろ過容器5内には流入できなくなるので、上澄水室8からろ過水室9へ上澄水が通過するのを待つことでろ過容器5内の水を自然に流出させることができる。また、上澄水流入口10の閉塞状態で吸引ポンプ15を起動させれば、吸引ヘッド13によってろ過容器5内の水を速やかに引き抜くことができる。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 6 is demonstrated. When the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the filtration container 5 from the supernatant water inlet 10 and is filtered, the elevating cover 57 is raised to leave the supernatant water inlet 10 open. In such a state in which the supernatant water inlet 10 is open, the supernatant water from the sedimentation tank 1 always flows into the filtration container 5, so that in this state, the water cannot be drained into the filtration container 5, and the filtration is performed. Maintenance or replacement of parts in the container 5 cannot be performed. Therefore, when maintenance or replacement of parts such as the filtration screen 3 is performed, the elevating cover 57 is lowered by the rotation operation of the operation handle 58 to close the supernatant water inlet 10. As a result, the supernatant water of the sedimentation tank 1 cannot flow into the filtration container 5, so that the water in the filtration container 5 can be naturally discharged by waiting for the supernatant water to pass from the supernatant water chamber 8 to the filtrate water chamber 9. Can be drained. Further, if the suction pump 15 is activated while the supernatant water inlet 10 is closed, the water in the filtration container 5 can be quickly drawn out by the suction head 13.

なお、上澄水流入口10の開放状態においては、沈殿槽1からろ過容器5内に上澄水が連続流入するので、その上澄水のろ過処理およびろ過スクリーン3面上に捕捉された付着物の吸引洗浄処理を前記実施の形態5と同様に行うことができる。   In the open state of the supernatant water inlet 10, the supernatant water continuously flows from the sedimentation tank 1 into the filtration container 5, so that filtration of the supernatant water and suction of deposits trapped on the surface of the filtration screen 3 are performed. The cleaning process can be performed as in the fifth embodiment.

以上のように、実施の形態6のろ過装置2によれば、実施の形態5に示した各効果のほかに以下に示す効果がある。実施の形態5のろ過装置2の場合、ろ過容器5内のメンテナンスや部品交換等を行う場合、沈殿槽1への原水の流入を停止して、沈殿槽内の上澄水位を上澄水流入口10の位置よりも低下させて上澄水がろ過容器5の上澄室8内に流入しないようにする方法か、揚重クレーン等でろ過容器5自体を沈殿槽1外に引き揚げる方法で対応する必要があった。沈殿槽1への原水の流入を停止させる方法は、通常、沈殿槽1へは、前段階の処理槽で処理された水が原水として流入する場合が多く、沈殿槽1への原水流入を停止することは実質困難である。また、ろ過容器5自体を引き揚げる方法は、引き揚げ作業前にろ過容器5と接続している配管類や支持部材46の取り外し作業が必須であり、作業労力が多大であり、またそれに要するコストも多大であった。これに対して、実施の形態6のろ過装置2では、ろ過容器5の上部に昇降カバー57を設けただけでの簡単な構成でありながら、その昇降カバー57を上昇・下降させることにより、ろ過容器5の上澄水流入口10を容易に開閉することができ、ろ過容器5内のメンテナンスや部品交換等に際しては、昇降カバー57を下降させるだけで、該昇降カバー57によって上澄水流入口10を閉塞することができ、これにより、沈殿槽1からろ過容器5内への上澄水の流入を遮断して、ろ過容器5内の水を自然に流出させたり、あるいは吸引ポンプ15の起動によって速やかに吸引排水することができて、ろ過容器5内のメンテナンスや部品交換を容易に実施できるという効果がある。また、沈殿槽1内には、通常、複数基のろ過装置2が配設されているので、そのうちの1基を点検する場合、他のろ過装置2を稼働させたままで、1基のろ過装置2のメンテナンスや部品交換等を容易に実施できるという効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the sixth embodiment, in addition to the effects shown in the fifth embodiment, there are the following effects. In the case of the filtration device 2 of the fifth embodiment, when maintenance or replacement of parts in the filtration container 5 is performed, the flow of raw water into the precipitation tank 1 is stopped, and the supernatant water level in the precipitation tank is set to the supernatant water inlet. It is necessary to cope with the method of lowering the position from 10 so that the supernatant water does not flow into the supernatant chamber 8 of the filtration container 5 or by lifting the filtration container 5 itself out of the sedimentation tank 1 with a lifting crane or the like. was there. The method of stopping the inflow of raw water into the settling tank 1 is usually that the water treated in the treatment tank of the previous stage often flows into the settling tank 1 as the raw water, and the inflow of the raw water into the settling tank 1 is stopped. It is really difficult to do. Further, the method of lifting the filtration container 5 itself requires removing the piping and the support member 46 connected to the filtration container 5 before the lifting work, which requires a lot of work labor and cost. Met. On the other hand, the filtration device 2 according to the sixth embodiment has a simple configuration in which the elevating cover 57 is simply provided on the upper part of the filtration container 5, but the elevating cover 57 is lifted and lowered to perform filtration. The supernatant water inlet 10 of the container 5 can be easily opened and closed. For maintenance or replacement of parts in the filtration container 5, the elevator cover 57 can be used to open the supernatant water inlet 10 by simply lowering the elevator cover 57. Thus, the inflow of the supernatant water from the sedimentation tank 1 into the filtration container 5 is shut off, and the water in the filtration container 5 is allowed to flow out naturally, or promptly by the start of the suction pump 15 The suction and drainage can be performed, and there is an effect that maintenance and replacement of parts in the filtration container 5 can be easily performed. In addition, since a plurality of filtration devices 2 are usually arranged in the sedimentation tank 1, when one of them is inspected, the other filtration device 2 is kept in operation while one filtration device 2 is in operation. There is an effect that the maintenance and replacement of parts can be easily performed.

実施の形態7.
図10は、実施の形態7における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図9と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。また、一体型固液分離システムを示す平面図については、ろ過装置2の詳細部分以外は図7と概ね同様であるので、重複説明を省略する。この実施の形態7のろ過装置2は、前記実施の形態6のろ過装置2における散気管38を不要化すると共に、吸引ポンプ15をろ過容器5の上澄水室8内に配設した点が、前記実施の形態6と大きく異なる。この実施の形態7のろ過装置2では、仕切壁50を上蓋部50gを有する有蓋筒状に形成すると共に、この仕切壁50の内部には、上澄水越流堰52から越流する上澄水を集水してろ過水流出口53の真上で開口するホッパー部50hを設けている。また、仕切壁50の上蓋部50gの上面中心位置には、洗浄排水管を兼ね、かつ下端に蓋部60aを有する中空シャフト60がをベアリング61を介して回転自在に載置されている。その中空シャフト60の下側周面には、洗浄排水管60bの一端が中空シャフト60の中空部と連通するように接続されており、その他端は、上澄水室8内に配置する吸引ポンプ15の吐出側に接続されている。吸引ポンプ15の吸込側には吸引管14の一端が接続されており、その他端はろ過スクリーン3面上に配置される吸引ヘッド13に接続されている。吸引ヘッド13および吸引ポンプ15は、吸引管14および洗浄排水管60bを介して中空シャフト60によって上澄水室8内の所定高さに保持されるようになっている。
Embodiment 7 FIG.
FIG. 10 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the seventh embodiment. The same parts as those in FIG. Moreover, about the top view which shows an integrated solid-liquid separation system, since it is substantially the same as FIG. 7 except the detailed part of the filtration apparatus 2, duplication description is abbreviate | omitted. The filtration device 2 according to the seventh embodiment eliminates the need for the air diffusion pipe 38 in the filtration device 2 according to the sixth embodiment, and the point that the suction pump 15 is disposed in the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5. This is significantly different from the sixth embodiment. In the filtration device 2 of the seventh embodiment, the partition wall 50 is formed in a covered cylinder shape having an upper lid portion 50g, and the supernatant water overflowing from the supernatant water overflow weir 52 is placed inside the partition wall 50. A hopper 50h that collects water and opens directly above the filtrate outlet 53 is provided. In addition, a hollow shaft 60 that also serves as a washing drain pipe and has a lid portion 60a at the lower end is rotatably mounted via a bearing 61 at the center of the upper surface of the upper lid portion 50g of the partition wall 50. One end of the cleaning drain pipe 60 b is connected to the lower peripheral surface of the hollow shaft 60 so as to communicate with the hollow portion of the hollow shaft 60, and the other end is a suction pump 15 disposed in the supernatant water chamber 8. Connected to the discharge side. One end of the suction pipe 14 is connected to the suction side of the suction pump 15, and the other end is connected to the suction head 13 disposed on the surface of the filtration screen 3. The suction head 13 and the suction pump 15 are held at a predetermined height in the supernatant water chamber 8 by the hollow shaft 60 via the suction pipe 14 and the washing drain pipe 60b.

また、前記中空シャフト60には、上方位置で洗浄排水枝管60cがその中空部と連通するように接続されている。中空シャフト60の周囲には、断面コの字状で円環樋状開放水路である洗浄排水路64が配設されている。この洗浄排水路64は、沈殿槽1に架けられている鉄骨梁44に載置されている台座62に支持部材62aを介して所定位置に保持されている。この洗浄排水路64には洗浄排水移送管64aが接続されており、洗浄排水移送管64aは、洗浄排水が管内を自然流下可能なように所定の下り勾配を有している。洗浄排水枝管60cの中空シャフト60に接続された端部の反対側の端部は、洗浄排水路64内で洗浄排水路64の接線方向に開放されている。洗浄排水枝管60cは、中空シャフト60に、その管軸に対して対称に複数本接続されている。中空シャフト60は、台座62を貫通しており、台座62の上方には、台座62b,62cが支持部材62d,62eを介して設けられている。台座62cには、駆動機22および減速機65が中空シャフト60と同軸に載置されており、減速機65の駆動軸は、駆動シャフト66を介して中空シャフト60と連結されている。駆動シャフト66は、台座62bにベアリングを介して回動自在に支持されている。   Further, a washing drainage branch pipe 60c is connected to the hollow shaft 60 at an upper position so as to communicate with the hollow portion. Around the hollow shaft 60, a washing drainage channel 64 which is a ring-shaped open channel with a U-shaped cross section is disposed. The washing drainage channel 64 is held at a predetermined position via a support member 62a on a pedestal 62 placed on a steel beam 44 hung on the settling tank 1. A cleaning drainage transfer pipe 64a is connected to the cleaning drainage channel 64, and the cleaning drainage transfer pipe 64a has a predetermined downward slope so that the cleaning drainage can naturally flow through the pipe. The end of the cleaning drainage branch pipe 60 c opposite to the end connected to the hollow shaft 60 is opened in the cleaning drainage channel 64 in the tangential direction of the cleaning drainage channel 64. A plurality of washing drainage branch pipes 60c are connected to the hollow shaft 60 symmetrically with respect to the pipe axis. The hollow shaft 60 penetrates the pedestal 62, and pedestals 62b and 62c are provided above the pedestal 62 via support members 62d and 62e. The drive unit 22 and the speed reducer 65 are placed coaxially with the hollow shaft 60 on the pedestal 62 c, and the drive shaft of the speed reducer 65 is coupled to the hollow shaft 60 via the drive shaft 66. The drive shaft 66 is rotatably supported on the base 62b via a bearing.

次に、実施の形態7のろ過装置2の作用を説明する。なお、このろ過装置2による上澄水のろ過処理は前記実施の形態6と同様に行われるので、説明を省略する。ろ過スクリーン3の洗浄に際しては、駆動機22および吸引ポンプ15を起動する。駆動機22の駆動力は、駆動シャフト66を介して中空シャフト60に伝達されてこの中空シャフト60と一体に吸引ポンプ15および吸引ヘッド13が回転する。吸引ポンプ15が起動することにより、吸引ヘッド13は、中空シャフト60を回転中心としてろ過スクリーン3面に沿って上澄水室8内を移動しながら、ろ過スクリーン3面の付着物をろ過スクリーン3から逆流するろ過水や上澄水とともに吸引する。吸引ヘッド13で吸引された付着物、ろ過水および上澄水の混合水である洗浄排水は、吸引管14から吸引ポンプ15に吸引された後、洗浄排水管60b、中空シャフト60内および洗浄排水枝管60cを圧送され、洗浄排水枝管60cの開放端部から洗浄排水路64内に排出される。洗浄排水路64内の洗浄排水は、洗浄排水移送管64aに流れ込み、自然流下によって系外に排出される。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 7 is demonstrated. In addition, since the filtration process of the supernatant water by this filtration apparatus 2 is performed similarly to the said Embodiment 6, description is abbreviate | omitted. When the filtration screen 3 is washed, the drive unit 22 and the suction pump 15 are activated. The driving force of the driving machine 22 is transmitted to the hollow shaft 60 via the driving shaft 66, and the suction pump 15 and the suction head 13 rotate together with the hollow shaft 60. When the suction pump 15 is activated, the suction head 13 moves the deposit on the surface of the filtration screen 3 from the filtration screen 3 while moving in the supernatant water chamber 8 along the surface of the filtration screen 3 with the hollow shaft 60 as the rotation center. Suction with filtered water and supernatant water. Washing wastewater, which is a mixed water sucked by the suction head 13, filtered water and supernatant water, is sucked from the suction pipe 14 to the suction pump 15, and then the washing drainage pipe 60 b, the hollow shaft 60 and the washing drainage branch. The pipe 60c is pumped and discharged into the washing drainage channel 64 from the open end of the washing drainage branch pipe 60c. The cleaning wastewater in the cleaning drainage channel 64 flows into the cleaning wastewater transfer pipe 64a and is discharged out of the system by natural flow.

以上のように、実施の形態7のろ過装置2によれば、実施の形態6で示した各効果のうち、散気管38を備えたことによる効果を除いた各効果が得られることに加えて、以下に示す効果がある。実施の形態6で示したろ過装置2では、吸引管14に前後の配管を水密かつ回動自在に連結する連結部14dを設け、吸引ポンプ15およびそれに接続する配管部分を軸受台座45上に固定し、吸引ヘッド13およびそれに接続する配管部分を回動自在としたことから、吸引ポンプ15までの吸引管14の管路長が長く、また吸引ヘッド13の吸引口から吸引ポンプ15の吸引口までの高低差もあるため、高い吸引側水頭が必要となる。このため、吸引ポンプ15により高い吸引力を有するものを選定する必要があり、また、吸引管14の連結部14dに高い気密性が必要であり、ろ過装置2の製造コストが高くなってしまうという問題があった。この実施の形態7のろ過装置2では、吸引ヘッド13と吸引ポンプ15がろ過容器5の上澄水室8内でろ過スクリーン3面に沿って一体に回る構造としたことで、吸引ヘッド13の吸引口から吸引ポンプ15の吸引口までの吸引管14の管路長が短く、かつ高低差も小さいので、実施の形態6で使用する吸引ポンプ15よりも吸引力の低い安価なものを使用することができる。また、吸引ポンプ15の吐出側の配管を圧送排水部分の洗浄排水枝管60cと、自然流下排水部分の洗浄排水路64とに分割して互いに非接続状態としたことにより、回動自在に連結する連結部が不要となり、ろ過装置2の製造コストを低減することができるという効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the seventh embodiment, among the effects shown in the sixth embodiment, in addition to the effects obtained by excluding the effects due to the provision of the air diffuser 38. There are the following effects. In the filtration device 2 shown in the sixth embodiment, the suction pipe 14 is provided with a connecting portion 14d for connecting the front and rear pipes in a watertight and rotatable manner, and the suction pump 15 and the pipe portion connected thereto are fixed on the bearing base 45. Since the suction head 13 and the pipe portion connected to the suction head 13 are rotatable, the length of the suction pipe 14 to the suction pump 15 is long, and from the suction port of the suction head 13 to the suction port of the suction pump 15. Therefore, a high suction side head is required. For this reason, it is necessary to select what has high suction power with the suction pump 15, and high airtightness is required for the connection part 14d of the suction pipe 14, and the manufacturing cost of the filtration apparatus 2 will become high. There was a problem. In the filtration device 2 according to the seventh embodiment, the suction head 13 and the suction pump 15 are structured so as to rotate integrally along the surface of the filtration screen 3 in the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5. Since the conduit length of the suction tube 14 from the mouth to the suction port of the suction pump 15 is short and the height difference is small, use an inexpensive one having a suction power lower than that of the suction pump 15 used in the sixth embodiment. Can do. Further, the discharge-side piping of the suction pump 15 is divided into a washing drainage branch pipe 60c for the pressure drainage part and a washing drainage path 64 for the natural drainage drainage part so as to be disconnected from each other. This eliminates the need for a connecting portion to be performed, thereby reducing the manufacturing cost of the filtration device 2.

実施の形態8.
図11は、実施の形態8における一体型固液分離システムのろ過装置部分を示す立面断面図であり、図7〜図9と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態8のろ過装置2は、吸引ヘッド13および散気管38を含むろ過スクリーン洗浄機4の系統を定位置に固定保持し、ろ過容器5自体を回転させてろ過スクリーン3を洗浄するように構成した点が、前記実施の形態5,6と大きく異なる。
Embodiment 8 FIG.
FIG. 11 is an elevational cross-sectional view showing the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the eighth embodiment. The same parts as those in FIGS. In the filtration device 2 of the eighth embodiment, the system of the filtration screen washer 4 including the suction head 13 and the air diffuser 38 is fixedly held in place, and the filtration screen 5 is washed by rotating the filtration container 5 itself. The point configured in this way is significantly different from the fifth and sixth embodiments.

この実施の形態8においては、沈殿槽1(図7参照)の上部に横架された鉄骨梁44に支持部材46を介して平面円環状のガイドレール(以下、リングレール)70を取り付け、このリングレール70に、ろ過容器5の外周に複数箇所(例えば平面視十字状に4箇所、平面視放射状に6箇所等)設けられているアーム71をベアリングボール72を介して水平回転自在に吊持させることにより、ろ過容器5を回転自在に支持した構造としている。鉄骨梁44上の軸受台座45には、ろ過容器5の仕切壁50の円筒部50a内を垂下する中空駆動シャフト73がボールベアリングを介して回転自在に載置され、この中空駆動シャフト73の上端部には駆動機22の出力ギア22cに噛合する駆動ギヤ74が設けられている。   In the eighth embodiment, a planar annular guide rail (hereinafter referred to as a ring rail) 70 is attached to a steel beam 44 horizontally mounted on the upper part of the settling tank 1 (see FIG. 7) via a support member 46. Arms 71 provided on the ring rail 70 at a plurality of locations on the outer periphery of the filtration container 5 (for example, four locations in a cross shape in plan view and six locations in a radial shape in plan view) are suspended via bearing balls 72 so as to be horizontally rotatable. By doing so, it is set as the structure which supported the filtration container 5 rotatably. On the bearing pedestal 45 on the steel beam 44, a hollow drive shaft 73 that hangs down in the cylindrical portion 50a of the partition wall 50 of the filtration container 5 is rotatably mounted via a ball bearing. A drive gear 74 that meshes with the output gear 22 c of the drive machine 22 is provided in the section.

中空駆動シャフト73内には空気供給管37が挿通されており、円筒部50aでその内壁とろ過水流出管部51との間を通り、ろ過水室9内で水平方向に延びる散気管38に接続されている。また、軸受台座45上に設置されている吸引ポンプ15には、吸引管14の一端が接続されており、その他端は軸受台座45を貫通し、上澄水室8内に配置されている吸引ヘッド13に接続されている。これにより、吸引ヘッド13は、吸引管14によって、ろ過スクリーン3上の所定位置に支持固定されている。散気管38は、ろ過容器5の上澄水室8内に配設された吸引ヘッド13の真下に配設されており、その位置関係を保持した状態で散気管38と吸引ヘッド13は定位置に固定保持されている。ろ過容器5の底部におけるろ過水流出管部51の下端部は、ろ過水移送管54と回動自在に連結可能な回転連結部75で連結されている。なお、この回転連結部75は沈殿槽1内にあるので、完全な水密性までは必須とされず、少量の水漏れは許容されるが、多少コスト高であってもろ過水移送管45へ供給するろ過水量が少しでも多いほうがよい場合は水密性の高い連結構造とすることが望ましい。   An air supply pipe 37 is inserted into the hollow drive shaft 73, and passes through a space between the inner wall of the cylindrical portion 50 a and the filtrate outflow pipe portion 51 to the diffuser pipe 38 extending in the horizontal direction in the filtrate water chamber 9. It is connected. Further, one end of the suction pipe 14 is connected to the suction pump 15 installed on the bearing pedestal 45, and the other end penetrates the bearing pedestal 45 and is disposed in the supernatant water chamber 8. 13 is connected. Accordingly, the suction head 13 is supported and fixed at a predetermined position on the filtration screen 3 by the suction tube 14. The air diffuser 38 is disposed directly below the suction head 13 disposed in the supernatant water chamber 8 of the filtration container 5, and the air diffuser 38 and the suction head 13 are in a fixed position while maintaining the positional relationship. It is held fixed. The lower end portion of the filtrate water outflow pipe portion 51 at the bottom of the filtration container 5 is connected to the filtrate water transfer tube 54 by a rotary connection portion 75 that can be rotatably connected. In addition, since this rotation connection part 75 is in the sedimentation tank 1, it is not essential to complete water-tightness, and a small amount of water leakage is allowed, but even if the cost is somewhat high, it goes to the filtered water transfer pipe 45. When it is better to supply as much filtered water as possible, it is desirable to have a highly watertight connection structure.

中空駆動シャフト73の下端部外周には、放射方向に突出する複数の係合突部76が設けられている。図11では、平面視で120度毎に計3箇所設けた構成となっているが、平面視十字状に計4箇所設けた構成等、その構成は任意である。係合突部76には、ろ過容器5を回転させる際に高い応力が掛かるので、ろ過容器5等の回転させる部分の全重量と、係合突部76の材質に応じて、係合突部76の設置個数を選択するとよい。この係合突部76は、円筒部50aの内周面に係合されており、中空駆動シャフト73の回転駆動力を仕切壁50を介してろ過容器5全体に伝達するようになっている。この実施の形態8のろ過装置2では、駆動機22の駆動力を中空駆動シャフト73に伝達するのに出力ギア22cおよび駆動ギア74によるギア伝達機構を適用している。これは、実施の形態5のろ過装置2の構成では、吸引ヘッド13、散気管38およびこれに付随する配管類という比較的軽量なものを回動させるので、ベルトプーリーによる伝達機構でも十分駆動力を伝達できたが、この実施の形態8のろ過装置2の場合では、ろ過容器5等の重量の嵩むものを回動させる必要があるので、より確実に駆動力を伝達する必要があり、ギア伝達機構を適用している。ただし、ろ過容器5を樹脂製やアルミニウム等の軽金属で製作する等、回動させるものの全体重量が比較的軽量である場合では、ベルトプーリー等の伝達機構も適用可能である。   On the outer periphery of the lower end portion of the hollow drive shaft 73, a plurality of engaging protrusions 76 protruding in the radial direction are provided. In FIG. 11, a total of three locations are provided every 120 degrees in a plan view, but the configuration is arbitrary, such as a configuration in which a total of four locations are provided in a cross shape in a plan view. Since high stress is applied to the engaging protrusion 76 when the filtration container 5 is rotated, the engaging protrusion depends on the total weight of the rotating part of the filtration container 5 and the like and the material of the engaging protrusion 76. It is good to select the installation number of 76. The engaging protrusion 76 is engaged with the inner peripheral surface of the cylindrical portion 50 a, and transmits the rotational driving force of the hollow drive shaft 73 to the entire filtration container 5 through the partition wall 50. In the filtration device 2 of the eighth embodiment, a gear transmission mechanism using the output gear 22 c and the drive gear 74 is applied to transmit the driving force of the driving machine 22 to the hollow drive shaft 73. This is because, in the configuration of the filtration device 2 according to the fifth embodiment, the relatively light objects such as the suction head 13, the air diffusion pipe 38 and the piping associated therewith are rotated. However, in the case of the filtration device 2 according to the eighth embodiment, it is necessary to rotate a heavy container such as the filtration container 5, so that it is necessary to transmit the driving force more reliably. A transmission mechanism is applied. However, a transmission mechanism such as a belt pulley can also be applied when the entire weight of the filtration container 5 is relatively light, such as when the filtration container 5 is made of light metal such as resin or aluminum.

次に、実施の形態8のろ過装置2の作用を説明する。ろ過装置2による上澄水のろ過処理は、前記実施の形態5,6と同様に行われる。ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3の吸引洗浄サイクルについても、前記各実施の形態の場合と同様である。駆動機22は、ろ過スクリーン3の吸引洗浄を行うときに、吸引ポンプ15や空気供給機36(図11では示されていないが、図7の一体型固液分離システムの平面図に示されている場合と同様に沈殿槽1外に設置されている。)等とともに起動するようになっている。ろ過スクリーン3の洗浄に際して、駆動機22を起動すると、この回転駆動力が、出力ギア22c、駆動ギヤ74、中空駆動シャフト73、係合突部76、仕切壁50のそれぞれを介してろ過容器5に伝達されることにより、ろ過容器5がリングレール70に沿って回転する。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 8 is demonstrated. The supernatant water is filtered by the filtration device 2 in the same manner as in the fifth and sixth embodiments. The suction cleaning cycle of the filtration screen 3 by the filtration screen washer 4 is the same as that in each of the above embodiments. When the filter 22 performs suction cleaning of the filtration screen 3, the drive pump 22 and the air supply unit 36 (not shown in FIG. 11 are shown in the plan view of the integrated solid-liquid separation system in FIG. 7). It is installed outside the sedimentation tank 1 in the same manner as in the case of being present). When the driving machine 22 is activated during the cleaning of the filtration screen 3, this rotational driving force is supplied to the filtration container 5 via the output gear 22 c, the drive gear 74, the hollow drive shaft 73, the engagement protrusion 76, and the partition wall 50. , The filtration container 5 rotates along the ring rail 70.

この状態において、吸引ポンプ15および空気供給機36を同時に起動すると、上澄水室8内の定位置に固定保持された吸引ヘッド13に強力な吸引力が発生すると同時に、ろ過水室9内で前記吸引ヘッド13の真下に固定保持された散気管38から洗浄空気が吐出される。したがって、ろ過容器5と一体に回転動作中のろ過スクリーン3には、この下方から前記洗浄空気が吹き付けられることにより、ろ過スクリーン3面の付着物が剥離されると同時に、剥離された付着物が吸引力でろ過スクリーン3から逆流するろ過水や上澄水とともに吸引ヘッド13で吸引される。吸引ヘッド13で吸引された付着物、吸引力によってろ過スクリーン3から逆流したろ過水および吸引ヘッド13周囲の上澄水の混合排水である洗浄排水は、吸引管14および吸引ポンプ15を通って洗浄排水管15aから系外に排出される。   In this state, when the suction pump 15 and the air supply unit 36 are started at the same time, a strong suction force is generated in the suction head 13 fixedly held at a fixed position in the supernatant water chamber 8, and at the same time, in the filtered water chamber 9. Cleaning air is discharged from the air diffuser tube 38 that is fixedly held directly below the suction head 13. Accordingly, when the cleaning air is blown from the lower side of the filtration screen 3 that is rotating integrally with the filtration container 5, the deposit on the surface of the filtration screen 3 is peeled off, and at the same time, the peeled deposit is removed. It is sucked by the suction head 13 together with filtered water and supernatant water that flows backward from the filtration screen 3 by suction force. Washing wastewater, which is a mixed wastewater that has been sucked by the suction head 13, filtered water that has flowed back from the filtration screen 3 due to suction force, and supernatant water around the suction head 13 passes through the suction pipe 14 and the suction pump 15. It is discharged out of the system from the pipe 15a.

以上のように、実施の形態8のろ過装置2によれば、ろ過容器5を回転可能に配設すると共に、ろ過スクリーン洗浄機4の吸引ヘッド13および散気管38を定位置に固定保持させるように構成したので、実施の形態6で示した各効果に加えて、以下の効果がある。実施の形態6のろ過装置2では、吸引管14の連結部14dや空気洗浄管37を回動自在に連結する連結部は、気密性を必要とするため、製造コストが嵩んでしまうという問題があった。また、吸引ポンプ15が故障等によってメンテナンスする場合、洗浄排水管60bから吸引ポンプ15を上澄水室8外に取り外す必要があり、メンテナンスの作業時間が掛かり、また大きな労力を要するという問題があった。この実施の形態8のろ過装置では、ろ過容器5を回転させてろ過スクリーン3を移動させることにより、吸引ヘッド13および散気管38が吸引洗浄するろ過スクリーン3の領域を相対的に移動させることができ、吸引ヘッド13および散気管38を定位置に固定してもろ過スクリーン3面全体の付着物を吸引除去することができるので、吸引管14の連結部14dや空気供給管37の回動自在に連結する連結部が不要となり、製造コストの低減を図ることができる効果がある。また吸引ポンプ15を軸受台座45上に設置した構成であり、吸引ポンプ15のメンテナンスを軸受台座45上で実施でき、メンテナンスの作業時間の短縮や労力の軽減も図れる効果もある。   As described above, according to the filtration device 2 of the eighth embodiment, the filtration container 5 is rotatably disposed, and the suction head 13 and the aeration tube 38 of the filtration screen washer 4 are fixedly held in place. Therefore, in addition to the effects shown in the sixth embodiment, the following effects can be obtained. In the filtration device 2 according to the sixth embodiment, the connecting part 14d of the suction pipe 14 and the connecting part that rotatably connects the air cleaning pipe 37 require airtightness, and thus there is a problem that the manufacturing cost increases. there were. Further, when the suction pump 15 is maintained due to a failure or the like, it is necessary to remove the suction pump 15 from the washing drain pipe 60b to the outside of the supernatant water chamber 8, and there is a problem that it takes time for maintenance and requires a lot of labor. . In the filtration device of the eighth embodiment, by rotating the filtration container 5 and moving the filtration screen 3, the suction head 13 and the diffuser tube 38 can move the region of the filtration screen 3 that is suction-washed relatively. Even if the suction head 13 and the diffuser pipe 38 are fixed at fixed positions, the attached matter on the entire surface of the filtration screen 3 can be sucked and removed, so that the connecting portion 14d of the suction pipe 14 and the air supply pipe 37 can rotate freely. This eliminates the need for a connecting portion to be connected to, thereby reducing the manufacturing cost. Further, the suction pump 15 is installed on the bearing pedestal 45, and the maintenance of the suction pump 15 can be carried out on the bearing pedestal 45, which has the effect of reducing the maintenance work time and labor.

実施の形態9.
図12は、実施の形態9における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図7から図9と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態9のろ過装置2は、前記実施の形態5,6との比較において、吸引ヘッド13および散気管38を定位置に固定保持した点、仕切壁50を回転駆動可能に配設した点、沈殿槽1内に支持梁79を設置し、ろ過装置2を支持梁79上に載置する構成とした点が、前記実施の形態5,6と大きく異なる。
Embodiment 9 FIG.
FIG. 12 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the ninth embodiment. The same parts as those in FIGS. The filtration device 2 according to the ninth embodiment is provided with the partition wall 50 so that it can be rotationally driven, in comparison with the fifth and sixth embodiments, in which the suction head 13 and the air diffusion pipe 38 are fixedly held at fixed positions. The point and the point which set it as the structure which installs the support beam 79 in the sedimentation tank 1, and mounts the filtration apparatus 2 on the support beam 79 differ greatly from the said Embodiment 5,6.

支持梁79は、沈殿槽1内に複数本設置されており、支持梁79上にろ過容器5が揚重クレーン等で揚重可能に載置されている。支持梁79の設置高さは、ろ過容器5が載置されたときに、沈殿槽1内の上澄水がろ過容器5内に溢れ入るように流入できるように適正位置に設定されている。ろ過容器5の底部には台座5qが取り付けられており、支持梁79上にろ過容器5が安定した姿勢で設置できるようになっている。ろ過容器5の外周面には、取付部材5sが複数箇所設置されており、その上方には断面コの字状の支持部材78aを介して台座78が設置されている。台座78上には、駆動機22および減速機65がその減速機65の駆動シャフト65aの駆動軸がろ過容器5の中心線と同一直線上になるように載置されており、減速機65の駆動シャフト65aは、台座78を貫通して下方に延伸されている。   A plurality of support beams 79 are installed in the sedimentation tank 1, and the filtration container 5 is placed on the support beams 79 so as to be lifted by a lifting crane or the like. The installation height of the support beam 79 is set to an appropriate position so that when the filtration container 5 is placed, the supernatant water in the sedimentation tank 1 can flow into the filtration container 5 so as to overflow. A pedestal 5q is attached to the bottom of the filtration container 5, and the filtration container 5 can be installed on the support beam 79 in a stable posture. A plurality of attachment members 5s are installed on the outer peripheral surface of the filtration container 5, and a pedestal 78 is installed above the support member 78a through a U-shaped support member 78a. On the pedestal 78, the drive unit 22 and the speed reducer 65 are mounted such that the drive shaft of the drive shaft 65 a of the speed reducer 65 is collinear with the center line of the filtration container 5. The drive shaft 65a extends downward through the pedestal 78.

ろ過容器5内の底部には、回転支持軸77が立設しており、この回転支持軸77を介して円筒状の仕切壁50が回転可能に配設されている。仕切壁50は、上蓋部50gを有する有蓋円筒状の円筒部50aと、ろ過容器5の内径よりもやや小径である円筒状の外周円筒部50iとをろ過容器の5の中心線を基準に同心円上に配置し、円筒部50aの外面で全周に渡って支持環部50bを設け、同様に外周円筒部50iの内面で全周に渡って支持環部50cを設け、支持環部50b,50cを連結する連結部50dを複数箇所(例えば、90度ごとに計4箇所設けて連結する等)に設けた構成となっている。そして、支持環部50b,50cおよび連結部50dによって囲まれた空間である複数の連通口7を全て覆うようにろ過スクリーン3が設置されている。   A rotation support shaft 77 is erected on the bottom of the filtration container 5, and a cylindrical partition wall 50 is rotatably disposed through the rotation support shaft 77. The partition wall 50 is a concentric circle based on the center line of the filtration container 5 with a cylindrical part 50a having a top cover part 50g and a cylindrical outer cylindrical part 50i having a slightly smaller diameter than the inner diameter of the filtration container 5. The support ring portion 50b is provided over the entire circumference on the outer surface of the cylindrical portion 50a. Similarly, the support ring portion 50c is provided over the entire circumference on the inner surface of the outer cylindrical portion 50i, and the support ring portions 50b and 50c. Are connected to each other at a plurality of locations (for example, a total of four locations are connected every 90 degrees). And the filtration screen 3 is installed so that all the several communication ports 7 which are the space enclosed by the support ring parts 50b and 50c and the connection part 50d may be covered.

円筒部50aの内周面には、円筒部50aの中心線を基準に同心円上に軸受50jが配置され、連結部50kによって円筒部50aの内周面と軸受50jの外周面とが連結されている。連結部50kは、軸受50jの外周面から複数箇所(例えば、90度ごとに計4箇所等。)で放射状に配置されて円筒部50aの内周面と連結するようになっている。そして、回転支持軸77に軸受50jを挿通して仕切壁50を支持させ、上蓋部50gの上面と駆動シャフト65aを連結することで、駆動シャフト65aの駆動軸、仕切壁50の中心線、回転支持軸77の中心線が同一直線上に並んでいる。そして、駆動機22を起動させると、発生する駆動力が、減速機65から駆動シャフト65aを経由して仕切壁50に伝達して回転するようになっている。   A bearing 50j is arranged on a concentric circle with respect to the center line of the cylindrical portion 50a on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 50a, and the inner peripheral surface of the cylindrical portion 50a and the outer peripheral surface of the bearing 50j are connected by the connecting portion 50k. Yes. The connecting portions 50k are arranged radially from the outer peripheral surface of the bearing 50j at a plurality of locations (for example, a total of four locations every 90 degrees) and are connected to the inner peripheral surface of the cylindrical portion 50a. Then, the bearing 50j is inserted into the rotation support shaft 77 to support the partition wall 50, and the upper surface of the upper lid portion 50g and the drive shaft 65a are connected, so that the drive shaft of the drive shaft 65a, the center line of the partition wall 50, the rotation The center lines of the support shafts 77 are aligned on the same straight line. And when the drive machine 22 is started, the drive force which generate | occur | produces will transmit to the partition wall 50 via the drive shaft 65a from the reduction gear 65, and will rotate.

以上の構成によって、ろ過容器5内は、円筒部50a、外周円筒部50iおよびろ過スクリーン3に囲まれた部分に上澄水室8が形成され、仕切壁50およびろ過スクリーン3の外側のろ過容器5内にろ過水室9が形成されている。ろ過容器5の外周円筒部50iの上端よりも上方位置には、上澄水流入口10が複数箇所設けられており、この上澄水流入口10の内周面に設けられた流入樋5tによって、沈殿槽1内の上澄水を上澄水室8内に流入させるようになっている。ろ過容器5の底部中心には、ろ過水流出口53Aが設けられており、ろ過容器の外面にろ過水流出口53Aから流出するろ過水を移送するろ過水移送路55が設けられている。この実施の形態9のろ過装置では、外周円筒部50iの上端が上澄水越流堰52Aとなっており、何等かの理由によってろ過スクリーン3が機能しなくなってしまい、上澄水流入口10から継続して上澄水が流入し続けて上澄水室8内の上澄水水位が上昇し続けた場合、その上澄水がろ過水室9側へ越流することが可能となっている。   With the above configuration, the inside of the filtration container 5 is formed with the supernatant water chamber 8 in a portion surrounded by the cylindrical portion 50 a, the outer peripheral cylindrical portion 50 i and the filtration screen 3, and the filtration container 5 outside the partition wall 50 and the filtration screen 3. A filtered water chamber 9 is formed inside. A plurality of supernatant water inlets 10 are provided at positions above the upper end of the outer peripheral cylindrical portion 50 i of the filtration container 5, and precipitation is caused by the inflow trough 5 t provided on the inner peripheral surface of the supernatant water inlet 10. The supernatant water in the tank 1 is allowed to flow into the supernatant water chamber 8. A filtered water outlet 53A is provided at the center of the bottom of the filtration container 5, and a filtered water transfer path 55 for transferring the filtered water flowing out from the filtered water outlet 53A is provided on the outer surface of the filtration container. In the filtration device according to the ninth embodiment, the upper end of the outer cylindrical portion 50i is the supernatant water overflow weir 52A, and the filtration screen 3 does not function for some reason, and continues from the supernatant water inlet 10. When the supernatant water continues to flow and the supernatant water level in the supernatant water chamber 8 continues to rise, the supernatant water can overflow to the filtered water chamber 9 side.

ろ過スクリーン洗浄機4における吸引ヘッド13は、支持部材78cによって台座78に支持固定されており、これにより、吸引ヘッド13は上澄水室8の定位置(ろ過スクリーン3面の近接位置)に固定保持されている。吸引ヘッド13には、支持部材等で台座78に支持固定されている吸引管14が接続している。吸引管14は、台座78上で、沈殿槽1外に設置されている吸引ポンプ(図示せず。前記各実施の形態における吸引ポンプ15と同様の構造。)の吸引側に接続しているが、一部を可撓管14hとし、吸引管14の現場での施工時における設計図上での設置位置との誤差を吸収できるようになっている。   The suction head 13 in the filtration screen washer 4 is supported and fixed to the pedestal 78 by a support member 78c, whereby the suction head 13 is fixedly held at a fixed position of the supernatant water chamber 8 (a position close to the surface of the filtration screen 3). Has been. Connected to the suction head 13 is a suction tube 14 supported and fixed to a pedestal 78 by a support member or the like. Although the suction pipe 14 is connected to the suction side of a suction pump (not shown in the drawings, the same structure as the suction pump 15 in each of the above embodiments) installed on the pedestal 78 outside the settling tank 1. A part is a flexible tube 14h so that an error from the installation position on the design drawing when the suction tube 14 is constructed on site can be absorbed.

ろ過容器5のろ過水室9内には、前記吸引ヘッド13の真下に散気管38が設置されている。散気管38の設置高さと同一高さのろ過容器5の側壁には、配管37aが貫通した状態で溶接等により水密に固定されており、ろ過水室9内で散気管38と接続されている。散気管38の反対側の端部は、ろ過容器5の底面から立ち上げられている支持部材5uで支持固定されており、これらの構成によって、散気管38は、所定の設置位置で支持固定されている。配管37aのろ過容器5外側の端部は、空気供給管37に接続されており、空気供給管37の他端は沈殿槽1外に設置されている空気供給機36(図7参照)に接続されている。なお、支持環部50bの連通口7側の端部には、連結部50dよりも下方に突出する環状部が設けられており、また、外周円筒部50iの下端が連結部50dよりも下方に突出した構成となっているが、これらは、散気管38から吐出される空気が、ろ過スクリーン3に当たらずにろ過水流出口53側やろ過容器5の周壁と外周円筒部50iの隙間に流れていくのを抑止するためのものである。   In the filtered water chamber 9 of the filtration container 5, an air diffuser 38 is installed directly below the suction head 13. The side wall of the filtration container 5 having the same height as the diffuser pipe 38 is fixed in a watertight manner by welding or the like in a state where the pipe 37a penetrates, and is connected to the diffuser pipe 38 in the filtrate water chamber 9. . The opposite end of the air diffuser tube 38 is supported and fixed by a support member 5u raised from the bottom surface of the filtration container 5. With these configurations, the air diffuser tube 38 is supported and fixed at a predetermined installation position. ing. The outer end of the filtration container 5 of the pipe 37a is connected to an air supply pipe 37, and the other end of the air supply pipe 37 is connected to an air supply machine 36 (see FIG. 7) installed outside the settling tank 1. Has been. An annular portion that protrudes downward from the connecting portion 50d is provided at the end of the support ring portion 50b on the communication port 7 side, and the lower end of the outer peripheral cylindrical portion 50i is below the connecting portion 50d. Although it has a protruding configuration, the air discharged from the diffuser pipe 38 flows into the filtered water outlet 53 side or the clearance between the peripheral wall of the filtration container 5 and the outer cylindrical portion 50i without hitting the filtration screen 3. It is to deter going.

台座78には、矩形状の天板78bの一端が着脱自在あるいは折り畳み自在にが接続されており、他端は沈殿槽1の側壁上端に掛かっている。これにより、沈殿槽1外から台座78までの通路および作業点検スペースが形成されている。ろ過装置2を揚重クレーン当で沈殿槽1外に引き揚げる時には、天板78bは取り外され、あるいは折り畳めるようになっている。   One end of a rectangular top plate 78 b is detachably or foldably connected to the pedestal 78, and the other end hangs on the upper end of the side wall of the sedimentation tank 1. Thereby, a passage from the outside of the sedimentation tank 1 to the pedestal 78 and a work inspection space are formed. When the filtration device 2 is lifted out of the sedimentation tank 1 with a lifting crane, the top plate 78b is removed or folded.

次に、実施の形態9のろ過装置2の作用を説明する。ろ過装置2による上澄水のろ過処理は、上澄水流入口10から流入する上澄水を流入樋5tで上澄水室8内に流入させること以外については、前記実施の形態5,6と同様に行われる。ろ過スクリーン3の吸引洗浄サイクルについても、前記各実施の形態の場合と同様である。駆動機22は、ろ過スクリーン3の吸引洗浄を行うときに、吸引ポンプ15や空気供給機36等とともに起動するようになっている。ろ過スクリーン3の洗浄に際して、駆動機22を起動すると、この回転駆動力が減速機65の駆動シャフト65aを介して仕切壁50の上蓋部50gに伝達されることにより、仕切壁50全体が回転駆動される。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 9 is demonstrated. The supernatant water is filtered by the filtration device 2 in the same manner as in Embodiments 5 and 6 except that the supernatant water flowing in from the supernatant water inlet 10 is caused to flow into the supernatant water chamber 8 through the inlet 5t. Is called. The suction cleaning cycle of the filtration screen 3 is also the same as in the above embodiments. The drive unit 22 is activated together with the suction pump 15 and the air supply unit 36 when performing suction cleaning of the filtration screen 3. When the driving machine 22 is activated when the filtration screen 3 is cleaned, this rotational driving force is transmitted to the upper lid 50g of the partition wall 50 via the drive shaft 65a of the speed reducer 65, so that the entire partition wall 50 is rotationally driven. Is done.

この状態において、吸引ポンプ15および空気供給機36を同時に起動すると、上澄水室8内の定位置に固定保持された吸引ヘッド13に強力な吸引力が発生すると同時に、ろ過水室9内で前記吸引ヘッド13の真下に固定保持された散気管38から洗浄空気が吐出される。したがって、仕切壁50と一体に回転動作中のろ過スクリーン3には、この下方から前記洗浄空気が吹き付けられることにより、ろ過スクリーン3面の付着物が剥離されると同時に、剥離された付着物が吸引力でろ過スクリーン3から逆流するろ過水や上澄水とともに吸引ヘッド13で吸引され、吸引管14を通って系外に排出される。   In this state, when the suction pump 15 and the air supply unit 36 are started at the same time, a strong suction force is generated in the suction head 13 fixedly held at a fixed position in the supernatant water chamber 8, and at the same time, in the filtered water chamber 9. Wash air is discharged from the air diffuser tube 38 that is fixedly held directly under the suction head 13. Therefore, when the cleaning air is blown from the lower side of the filtration screen 3 that is rotating integrally with the partition wall 50, the attached matter on the surface of the filtration screen 3 is peeled off, and at the same time, the peeled attached matter is removed. The water is sucked by the suction head 13 together with the filtered water and the supernatant water flowing backward from the filtration screen 3 by the suction force, and is discharged out of the system through the suction pipe 14.

以上のように、実施の形態9のろ過装置2によれば、実施の形態8で示した各効果に加えて、以下の効果がある。実施の形態8のろ過装置2は、ろ過容器5全体を回転させていたため、回転させる対象物の総重量は重く、駆動機22は駆動力の大きいものを選定する必要があった。また、駆動力が大きいことから、その回転駆動力の伝達を中継する中空駆動シャフト73、係合突部76、仕切壁50等に掛かる応力も大きくなるので、各部材の厚みを厚くする等して耐応力性を高める必要があった。このため、ろ過装置2の製造コストが嵩み、また駆動機22の消費電力も大きく、ランニングコストも嵩んでいた。これに対し、実施の形態9のろ過装置2では、仕切壁50とろ過スクリーン3のみを回転させるため、回転させる対象物の総重量は軽く、駆動機22の駆動力も比較的小さなものを選定できる。また、駆動力も小さいことから、その回転駆動力の伝達を中継する駆動シャフト65a、仕切壁50への応力も小さく、耐応力性の対策を講じる必要がなく、ろ過装置2の製造コストを実施の形態8のろ過装置2よりも大幅に低減させることができる効果がある。また、駆動機22の消費電力も小さく、ランニングコストも低減させることができる効果もある。   As described above, according to the filtration device 2 of the ninth embodiment, in addition to the effects shown in the eighth embodiment, there are the following effects. Since the filtration device 2 according to the eighth embodiment rotates the entire filtration container 5, the total weight of the object to be rotated is heavy, and it is necessary to select a drive device 22 having a large driving force. Further, since the driving force is large, the stress applied to the hollow drive shaft 73, the engaging projection 76, the partition wall 50, etc. that relays the transmission of the rotational driving force also increases, so that the thickness of each member is increased. It was necessary to increase the stress resistance. For this reason, the manufacturing cost of the filtration apparatus 2 is increased, the power consumption of the drive unit 22 is large, and the running cost is also increased. On the other hand, in the filtration device 2 of the ninth embodiment, only the partition wall 50 and the filtration screen 3 are rotated, so that the total weight of the object to be rotated is light and the driving force of the driving machine 22 can be selected relatively small. . In addition, since the driving force is small, the stress on the driving shaft 65a that relays the transmission of the rotational driving force and the partition wall 50 is also small, and it is not necessary to take measures against stress resistance. There exists an effect which can be reduced significantly rather than the filtration apparatus 2 of the form 8. In addition, there is an effect that the power consumption of the drive unit 22 is small and the running cost can be reduced.

実施の形態10.
図13は、実施の形態10における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図であり、図7および図9と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態10のろ過装置2は、吸引管14の吐出側(吸引ヘッド13の接続側とは反対側)に洗浄排水を気水分離する分離タンク80を設け、分離した空気を空気供給機36に吸引させる構成として吸引ポンプを不要とした点が、実施の形態6と大きく異なる。
Embodiment 10 FIG.
FIG. 13 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the tenth embodiment. The same parts as those in FIGS. The filtration device 2 according to the tenth embodiment is provided with a separation tank 80 for separating the washing waste water into the air on the discharge side of the suction pipe 14 (the side opposite to the connection side of the suction head 13). The point that the suction pump is not required as a configuration for suctioning by 36 is greatly different from the sixth embodiment.

この実施の形態10においては、分離タンク80は、上部の洗浄排水流入口81と下部の洗浄排水流出口82および分離タンク80内の水位より上方で開口する空気流出口83を有している。そして、吸引管14の屈曲管部14aの端部と分離タンク80の洗浄排水流入口81とを吸引管14の一部として配管接続し、分離タンク80の洗浄排水流出口82と移送ポンプ150の吸引側とを洗浄排水管150aで配管接続すると共に、分離タンク80の空気流出口83と空気供給機36の空気取入口とをエアフィルタ84を介して吸引管14の一部として配管接続し、この空気供給機36の空気吐出側に空気供給管37を接続した構成となっている。   In the tenth embodiment, the separation tank 80 has an upper washing drain inlet 81, a lower washing drain outlet 82, and an air outlet 83 that opens above the water level in the separation tank 80. Then, the end of the bent pipe portion 14a of the suction pipe 14 and the cleaning drainage inlet 81 of the separation tank 80 are connected as a part of the suction pipe 14, and the cleaning drainage outlet 82 of the separation tank 80 and the transfer pump 150 The suction side is connected by piping with the washing drain pipe 150a, and the air outlet 83 of the separation tank 80 and the air inlet of the air supply unit 36 are connected as a part of the suction pipe 14 via the air filter 84, The air supply pipe 37 is connected to the air discharge side of the air supply machine 36.

次に、実施の形態10のろ過装置2の作用を説明する。空気供給機36を起動すると、この空気供給機36の空気取入口に強い吸引力が発生する。この吸引力は、エアフィルタ84を経て、分離タンク80の空気流出口83に至り、分離タンク80内の空気が空気流出口83から吸い出されていく。このとき、分離タンク80内は負圧状態となるので、洗浄排水流入口81にも吸引ヘッド13から分離タンク80内へ洗浄排水を吸引する強い吸引力が発生する。一方、空気供給機36に吸入された空気は、加圧された後、空気供給管37を経て散気管38から洗浄空気としてろ過水中に吐出され、気泡として上昇してろ過スクリーン3を通過する際にろ過スクリーン3面の付着物を剥離させる。このとき、同時に吸引ヘッド13内では強力な吸引力が発生しており、ろ過スクリーン3面の付着物が剥離されると同時に、この剥離した付着物を吸引力でろ過スクリーン3から逆流するろ過水や周囲の上澄水とともに洗浄排水として吸引ヘッド13に吸引され、吸引管14を通って、分離タンク80内に流入する。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 10 is demonstrated. When the air supply unit 36 is activated, a strong suction force is generated at the air intake port of the air supply unit 36. This suction force passes through the air filter 84 and reaches the air outlet 83 of the separation tank 80, and the air in the separation tank 80 is sucked out from the air outlet 83. At this time, since the inside of the separation tank 80 is in a negative pressure state, a strong suction force for sucking the washing wastewater from the suction head 13 into the separation tank 80 is also generated at the washing wastewater inlet 81. On the other hand, after the air sucked into the air supply unit 36 is pressurized, it is discharged into the filtered water as cleaning air from the air diffusion pipe 38 through the air supply pipe 37, rises as bubbles, and passes through the filtration screen 3. The deposit on the surface of the filtration screen is peeled off. At this time, a strong suction force is generated in the suction head 13 at the same time, and the deposit on the surface of the filtration screen 3 is peeled off. At the same time, the filtered water flows backward from the filtration screen 3 with the suction force. As well as the surrounding supernatant water, the waste water is sucked into the suction head 13 as washing wastewater and flows into the separation tank 80 through the suction pipe 14.

この分離タンク80内では、洗浄排水中の気泡が比重差で上方に分離され、また内部が負圧状態となっていることから洗浄排水中に溶存する空気も気体となって上方に分離される。分離タンク80内上方の空気は、強い吸引力によって空気流出口83から吸引されてエアフィルタ84で粉塵等が除去(浄化)され、空気供給機36の空気取入口に再度取り込まれる。一方、分離タンク80で空気が分離された洗浄排水は、洗浄排水流出口82から洗浄排水管150aを経由して移送ポンプ150に弱い吸引力で吸引され、加圧されて洗浄排水管150bから系外に排出される。   In the separation tank 80, bubbles in the cleaning wastewater are separated upward due to a difference in specific gravity, and since the inside is in a negative pressure state, air dissolved in the cleaning wastewater is also separated into gas upward. . The air above the separation tank 80 is sucked from the air outlet 83 by a strong suction force, and dust and the like are removed (purified) by the air filter 84 and taken into the air inlet of the air supply unit 36 again. On the other hand, the cleaning waste water from which the air has been separated in the separation tank 80 is sucked with a weak suction force from the cleaning drain outlet 82 through the cleaning drain pipe 150a to the transfer pump 150, and pressurized to the system from the cleaning drain pipe 150b. Discharged outside.

なお、この移送ポンプ150は、前記の各実施の形態における吸引ポンプ15とは設置目的が異なる。吸引ポンプ15は、吸引管14等に強力な吸引力を発生させるために設けられるものであるので、吸引圧の大きいポンプを選定する必要がある。これに対して、この実施の形態10のろ過スクリーン洗浄機4では、空気供給機36の空気取入口の強力な吸引力を利用して吸引管14等に強力な吸引力を発生させている。移送ポンプ150は、分離タンク80内の負圧に打ち勝って洗浄排水が洗浄排水流出口82から洗浄排水管150aへ流出できるだけの吸引力を発生させることができればよく、吸入圧の小さいポンプで十分機能する。また、分離タンク80内で洗浄排水の水位が上昇した際の水頭圧で負圧に打ち勝つことができるのであれば、移送ポンプ150に代えて、分離タンク80内に水位検知器を設け、所定水位に達したときに開弁する電磁弁、電動弁等の自動開閉弁を洗浄排水管150aに設けることでも十分に対応できる。   The transfer pump 150 has a different installation purpose from the suction pump 15 in each of the above embodiments. Since the suction pump 15 is provided to generate a strong suction force in the suction pipe 14 and the like, it is necessary to select a pump having a high suction pressure. On the other hand, in the filtration screen washer 4 of the tenth embodiment, a strong suction force is generated in the suction pipe 14 and the like using the strong suction force of the air intake port of the air supply unit 36. The transfer pump 150 only needs to generate a suction force that can overcome the negative pressure in the separation tank 80 so that the cleaning wastewater can flow out from the cleaning drainage outlet 82 to the cleaning drainage pipe 150a. To do. Further, if the negative pressure can be overcome by the water head pressure when the water level of the cleaning wastewater rises in the separation tank 80, a water level detector is provided in the separation tank 80 instead of the transfer pump 150, and a predetermined water level is set. A sufficient response can be obtained by providing the cleaning drain pipe 150a with an automatic opening / closing valve such as an electromagnetic valve or an electric valve that opens when the pressure reaches

以上のように、実施の形態10のろ過装置2によれば、主に空気供給機36と分離タンク80とからなる構成によって、吸引ヘッド13、吸引管14等に強力な吸引力を発生させることが可能であり、強力な吸引力を発生させるための吸引圧の大きなポンプを設ける必要がなく、使用電力等のランニングコストを大幅に低減することができる効果がある。また、分離タンク80で洗浄排水から気泡を除去することができることから、気泡によって洗浄排水中の懸濁物質が水面上に浮上してしまうことを防止することができる効果もある。これにより、洗浄排水を沈殿槽1に戻したとしても、気泡によって懸濁物質が浮上して、沈降分離処理に悪影響を与えてしまうことを防止できる。   As described above, according to the filtration device 2 of the tenth embodiment, a powerful suction force is generated in the suction head 13, the suction pipe 14 and the like mainly by the configuration including the air supply unit 36 and the separation tank 80. Therefore, there is no need to provide a pump with a large suction pressure for generating a strong suction force, and there is an effect that the running cost such as power consumption can be greatly reduced. In addition, since the bubbles can be removed from the cleaning wastewater by the separation tank 80, there is an effect that the suspended substances in the cleaning wastewater can be prevented from floating on the water surface due to the bubbles. Thereby, even if washing waste water is returned to the sedimentation tank 1, it is possible to prevent suspended substances from floating due to bubbles and adversely affecting the sedimentation process.

なお、実施の形態10のろ過装置2における分離タンク80とエアフィルタ84による構成は、散気管38を備える全てのろ過装置2に適用できるものである。   In addition, the structure by the separation tank 80 and the air filter 84 in the filtration apparatus 2 of Embodiment 10 is applicable to all the filtration apparatuses 2 provided with the diffuser pipe 38. FIG.

実施の形態11.
図14は、実施の形態11における一体型固液分離システムの立面断面図であり、図8と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態11の一体型固液分離システムSは、平面視で円形でありホッパー状に形成された(円形ホッパー状の)沈殿槽1内にろ過装置2を同心円形状に配設して沈殿槽1内の平面円形状の広い水域で上澄水のろ過処理が行えるように構成したものである。通常、円形ホッパー状の沈殿槽1では、当該槽の下方に堆積する懸濁物質を掻き寄せる掻寄機を備えているが、この実施の形態11における一体型固液分離システムのろ過装置2は、この掻寄機と組み合わせた構成となっている。その具体的な構成を以下に説明する。
Embodiment 11 FIG.
FIG. 14 is an elevational sectional view of the integrated solid-liquid separation system according to the eleventh embodiment. The same parts as those in FIG. The integrated solid-liquid separation system S according to the eleventh embodiment has a filtration device 2 arranged concentrically in a precipitation tank 1 (circular hopper shape) which is circular in a plan view and formed in a hopper shape. It is configured such that the supernatant water can be filtered in a wide planar circular water area in the tank 1. Usually, the circular hopper-shaped sedimentation tank 1 is provided with a scraper that scrapes suspended substances accumulated below the tank, but the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system according to the eleventh embodiment is This is a combination with this scraper. The specific configuration will be described below.

円形ホッパー状の沈殿槽1の中心部には、円筒状のセンターウェル86が配設されている。また、原水流入管85が沈殿槽1外からセンターウェル86内まで配管されており、そこで開口している。これにより、原水はセンターウェル86内で沈殿槽1内に流入するようになっており、沈殿槽1内の沈降分離処理に悪影響を与えないようになっている。センターウェル86は、後述するろ過容器5に支持材86aによって、所定位置で支持されている。沈殿槽1には、鉄骨梁44が複数本横架されており、鉄骨梁44上には軸受台座45が設けられている。沈殿槽1の中心部付近の軸受台座45上には、さらに上段台座45Bが設けられており、台座を2段重ねした構成となっている。沈殿槽1の中心線上には、軸受台座45および上段台座45Bを貫通して回転シャフト88が立設されており、回転シャフト88の外周面に設けられた支持部88a,88bが、軸受台座45および上段台座45Bの各軸受部45a,45bにボールベアリングを介して載置され、回転シャフト88は、軸受台座45および上段台座45Bに支持されている。   A cylindrical center well 86 is disposed at the center of the circular hopper-shaped sedimentation tank 1. A raw water inflow pipe 85 is piped from the outside of the sedimentation tank 1 to the center well 86, and is opened there. As a result, the raw water flows into the sedimentation tank 1 within the center well 86 and does not adversely affect the sedimentation process in the sedimentation tank 1. The center well 86 is supported at a predetermined position by a support material 86a on the filtration container 5 described later. In the sedimentation tank 1, a plurality of steel beam 44 is horizontally mounted, and a bearing pedestal 45 is provided on the steel beam 44. An upper pedestal 45B is further provided on the bearing pedestal 45 in the vicinity of the center of the settling tank 1, and the pedestal is stacked in two stages. On the center line of the sedimentation tank 1, a rotating shaft 88 is erected through the bearing pedestal 45 and the upper pedestal 45 </ b> B. The rotary shaft 88 is supported by the bearing pedestal 45 and the upper pedestal 45B.

回転シャフト88の下端には、取付基部91aおよび支柱91bを介して掻寄機91が取り付けられており、上端側の軸受台座45と上段台座45Bとの間の位置には駆動ギア74が取り付けられている。上段台座45Bには、駆動機22が載置されており、駆動機22の駆動軸取り付けられた出力ギア22cから駆動ギア74を経て回転シャフト88に駆動力が伝達されるようになっている。   A scraper 91 is attached to the lower end of the rotary shaft 88 via an attachment base 91a and a support post 91b, and a drive gear 74 is attached to a position between the bearing base 45 and the upper stage base 45B on the upper end side. ing. The driving machine 22 is mounted on the upper stage pedestal 45 </ b> B, and a driving force is transmitted from the output gear 22 c attached to the driving shaft of the driving machine 22 to the rotating shaft 88 via the driving gear 74.

沈殿槽1内の上部には、平面視環状のろ過装置2が配設されている。ろ過装置2を構成要素の1つである環状水槽のろ過容器5は、その外側側壁には沈殿槽1の内壁に取り付けるための取付部5eおよび補強材5fが設けられており、沈殿槽1とアンカーボルト等によって支持固定されている。ろ過容器5の中心側側壁の上端部には、複数の上澄水流入口10が設けられており、ろ過容器5の内部には、仕切壁50が設けられている。仕切壁50は、ろ過容器5と同心円上に配置された円筒部50a、円筒部50aの下端内面で全周に渡って設けられた支持環部50b、ろ過容器5の中心側側壁の外面側に設けられた支持環部50c、支持環部50b,50cを連結する連結部50d(例えば、90度毎に設け、計4箇所で連結する等)により構成されている。そして、支持環部50b,50c、連結部50dに囲まれた空間である連通口7を全て覆うようにろ過スクリーン3が設置されている。ろ過スクリーン3の設置の仕方については、実施の形態5のろ過装置2と同様である。ろ過容器5内は、仕切壁50とろ過スクリーン3によって、上澄水室8とろ過水室9に区分されている。   In the upper part of the settling tank 1, an annular filtration device 2 in a plan view is disposed. An annular water tank filtration container 5, which is one of the constituent elements of the filtration device 2, is provided with an attachment portion 5 e for attaching to the inner wall of the precipitation tank 1 and a reinforcing material 5 f on its outer side wall. It is supported and fixed by anchor bolts or the like. A plurality of supernatant water inlets 10 are provided at the upper end of the central side wall of the filtration container 5, and a partition wall 50 is provided inside the filtration container 5. The partition wall 50 is arranged on the outer surface side of the central side wall of the filtration container 5, the cylindrical part 50 a disposed concentrically with the filtration container 5, the support ring part 50 b provided over the entire circumference at the lower end inner surface of the cylindrical part 50 a. The support ring portion 50c is provided, and the connection portion 50d is connected to the support ring portions 50b and 50c (for example, provided at every 90 degrees and connected at a total of four locations). And the filtration screen 3 is installed so that all the communication openings 7 which are the space enclosed by the support ring parts 50b and 50c and the connection part 50d may be covered. About the installation method of the filtration screen 3, it is the same as that of the filtration apparatus 2 of Embodiment 5. FIG. The inside of the filtration container 5 is divided into a supernatant water chamber 8 and a filtrate water chamber 9 by a partition wall 50 and a filtration screen 3.

ろ過容器5の外側側壁には、ろ過水流出口11が設けられており、沈殿槽1側壁よりも外側に設けられた環状開放水路であるろ過水移送路42と連通するようになっている。また、円筒部50aの上端には、緊急時用の上澄水越流堰12が設けられており、ろ過スクリーン3から上澄水がろ過できない状況になって、上澄水室8内の上澄水の水位が異常上昇した場合には、上澄水をろ過水室9側に越流させて、ろ過水流出口11から沈殿槽1外に排水することで、沈殿槽1から上澄水が溢れ出ないようになっている。   A filtered water outlet 11 is provided on the outer side wall of the filtration container 5, and communicates with a filtered water transfer path 42 which is an annular open water channel provided outside the side wall of the sedimentation tank 1. Moreover, the supernatant water overflow weir 12 for emergency is provided in the upper end of the cylindrical part 50a, and it becomes the situation which cannot filter supernatant water from the filtration screen 3, and the water level of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 becomes When the water temperature rises abnormally, the supernatant water is allowed to overflow to the filtered water chamber 9 side and drained out of the settling tank 1 from the filtered water outlet 11 so that the supernatant water does not overflow from the settling tank 1. ing.

回転シャフト88の上部には、その中心からろ過容器5の上方位置まで横に延びる洗浄機支持材92が一体にあるいは連結されており、この洗浄機支持材92には、ろ過スクリーン洗浄機4が搭載されている。洗浄機支持材92には、吸引ポンプ15が取り付けられており、その吸引側に吸引管14の一端が接続され、その他端を上澄水室8内のろ過スクリーン3面の近接位置に配設された吸引ヘッド13に接続されている。また、吸引ポンプ15の吐出側には、洗浄排水管15aの一端が接続されており、その他端はろ過水移送路42よりもさらに外側に設けられた環状開放水路である洗浄排水路93に向かって開口されている。   A washing machine support material 92 extending horizontally from the center of the rotary shaft 88 to the upper position of the filtration container 5 is integrally or connected to the washing shaft support material 92. It is installed. A suction pump 15 is attached to the washing machine support member 92, one end of the suction pipe 14 is connected to the suction side, and the other end is disposed in the proximity of the surface of the filtration screen 3 in the supernatant water chamber 8. The suction head 13 is connected. Further, one end of a washing drain pipe 15 a is connected to the discharge side of the suction pump 15, and the other end is directed to a washing drain path 93 that is an annular open channel provided further outside the filtrate water transfer path 42. Is open.

次に、実施の形態11の一体型固液分離システムの作用を説明する。沈殿槽1の原水流入管85からセンターウェル86内を通って沈殿槽1内に流入した原水は、静置されて原水中の懸濁物質が沈殿槽1の下方に沈降分離され、上澄水と懸濁物質とに固液分離される。沈殿槽1内の上澄水は、ろ過容器5内に上澄水流入口10から流入してろ過スクリーン3を通過することにより、上澄水に含まれた微細な懸濁物質等がろ過スクリーン3で捕捉されてろ過される。ろ過スクリーン3を通過してろ過水室9内に流入したろ過水は、ろ過水流出口11から沈殿槽1のろ過水移送路42に流入した後、ろ過水移送路42に接続しているろ過水移送管54から系外に排出される。   Next, the operation of the integrated solid-liquid separation system of the eleventh embodiment will be described. The raw water that has flowed into the settling tank 1 from the raw water inflow pipe 85 of the settling tank 1 into the settling tank 1 is allowed to stand, and suspended substances in the raw water are settled and separated below the settling tank 1, Solid-liquid separation with suspended matter. The supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the filtration container 5 from the supernatant water inlet 10 and passes through the filtration screen 3, so that fine suspended substances contained in the supernatant water are captured by the filtration screen 3. And filtered. The filtrate that has passed through the filtration screen 3 and has flowed into the filtrate chamber 9 flows from the filtrate outlet 11 into the filtrate transfer path 42 of the settling tank 1 and is then connected to the filtrate transfer path 42. It is discharged out of the system from the transfer pipe 54.

従来の円形ホッパー状の沈殿槽においても掻寄機91は沈降分離処理を行っている間は常時動作しているものであり、この実施の形態11の一体型固液分離システムの場合においても同様に駆動機22を作動させて掻寄機91を基本的に常時機能させている。よって、回転シャフト88に連結されている洗浄機支持材92およびろ過スクリーン洗浄機4もともに回転している。よって、吸引ヘッド13は上澄水室8内でろ過スクリーン3の近接位置の高さを維持しつつ、環状に配置されたろ過スクリーン3上を水平移動している。ろ過スクリーン3の付着物を吸引除去する時には、吸引ポンプ15を起動することにより、吸引ヘッド13内に吸引力が発生し、付着物とともに吸引力によってろ過スクリーン3を逆流したろ過水や吸引ヘッド13の周囲の上澄水が洗浄排水として吸引管14から吸引ポンプ15、洗浄排水管15aを経て洗浄排水路93に吐出され、系外に排出される。   In the conventional circular hopper-shaped sedimentation tank, the scraper 91 is always in operation during the sedimentation separation process. The driving machine 22 is operated to make the scraper 91 function basically at all times. Therefore, the washing machine support material 92 and the filtration screen washing machine 4 connected to the rotary shaft 88 are also rotating. Therefore, the suction head 13 moves horizontally on the filtration screen 3 arranged in an annular shape while maintaining the height of the proximity position of the filtration screen 3 in the supernatant water chamber 8. When the deposits on the filtration screen 3 are removed by suction, the suction pump 15 is activated to generate a suction force in the suction head 13. Is discharged from the suction pipe 14 through the suction pump 15 and the washing drain pipe 15a to the washing drain 93 and discharged outside the system.

その他、ろ過スクリーン3の仕様等、ろ過容器5の構成に関する事項、ろ過クリーン洗浄機4の吸引洗浄サイクルに関する事項等については、実施の形態5の一体型固液分離システムの場合と同様である。   In addition, matters relating to the configuration of the filtration container 5 such as the specifications of the filtration screen 3 and matters relating to the suction washing cycle of the filtration clean washer 4 are the same as in the case of the integrated solid-liquid separation system of the fifth embodiment.

以上のように、実施の形態11の一体型固液分離システムによれば、円形ホッパー状の沈殿槽に最も適した一体型固液分離システムを構築できる効果がある。また、円形ホッパー状の沈殿槽に設置するのに最適なろ過装置を提供できる効果がある。さらに、回転シャフト88に掻寄機91とろ過スクリーン洗浄機4の両方が取り付けられたことにより、掻寄機91を回転移動とろ過スクリーン洗浄機4の吸引ヘッド13の水平移動を1台の駆動機22の駆動力で賄うことができ、ろ過装置2の製造コストを低減でき、ろ過装置2を動作させるためのランニングコストも低減できる効果がある。さらに、実施の形態5のろ過装置2のような吸引管14に回動自在にかつ水密に連結する連結部14dや洗浄排水管15aに同様の連結部を設ける必要がなく、製造コストのさらなる低減が図れる効果もある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the eleventh embodiment, there is an effect that an integrated solid-liquid separation system most suitable for a circular hopper-shaped sedimentation tank can be constructed. Moreover, there exists an effect which can provide the optimal filtration apparatus for installing in a circular hopper-shaped sedimentation tank. Furthermore, since both the scraper 91 and the filtration screen washer 4 are attached to the rotary shaft 88, the scraper 91 is rotated and the horizontal movement of the suction head 13 of the filter screen washer 4 is driven by one unit. The driving force of the machine 22 can cover the manufacturing cost of the filtration device 2 and the running cost for operating the filtration device 2 can be reduced. Furthermore, there is no need to provide a similar connecting portion in the connecting portion 14d that is pivotally and watertightly connected to the suction pipe 14 as in the filtration device 2 of the fifth embodiment, and the washing drainage pipe 15a, thereby further reducing the manufacturing cost. There is also an effect that can be achieved.

実施の形態12.
図15は、実施の形態12における一体型固液分離システムの立面断面図であり、図14と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態12の一体型固液分離システムは、吸引ポンプ15の洗浄排水管15aをセンターウェル86内に延ばして洗浄排水を沈殿槽1内に戻すように構成した点が前記実施の形態11と大きく異なる。洗浄排水管15aをセンターウェル86内で開口することによって、沈殿槽1内の沈降分離処理に悪影響を与えずに洗浄排水を沈殿槽1内に戻すことができる構成となっており、その他の構成は前記実施の形態11と同じのため、説明を省略する。
Embodiment 12 FIG.
FIG. 15 is an elevational cross-sectional view of the integrated solid-liquid separation system according to the twelfth embodiment. The same parts as those in FIG. The integrated solid-liquid separation system according to the twelfth embodiment is configured such that the cleaning drain pipe 15a of the suction pump 15 is extended into the center well 86 and the cleaning drainage is returned to the sedimentation tank 1. And very different. By opening the cleaning drain pipe 15a in the center well 86, the cleaning drainage can be returned to the sedimentation tank 1 without adversely affecting the sedimentation process in the sedimentation tank 1, and other configurations. Since this is the same as in the eleventh embodiment, description thereof is omitted.

以上のように、実施の形態12の一体型固液分離システムによれば、吸引ポンプ15で吸引された洗浄排水を系外に排出するのではなく沈殿槽1内に戻すので、沈殿槽1の周囲に洗浄排水を排出するための側溝である洗浄排水路93を構築する必要がなく、イニシャルコストの低減が図れる効果がある。特に、従来の沈殿槽1にろ過装置2を設置して一体型固液分離システムを構築する場合においては、既設の沈殿槽1には、外周に越流堰が存在するので、これをろ過水移送路42としてそのまま利用でき、しかも、従来の沈殿槽では構築されていない洗浄排水路93を新たに構築する必要がないので、設置のための工期も短くて済む。また、洗浄排水管15aは、回転シャフト88に向かって配管されることで洗浄機支持材92の長さを短くすることができるので、洗浄機支持材92に対して、あるいはそれと回転シャフト88との接続部に対して掛かるモーメントの負荷が小さくなり、しかも洗浄排水管15aは、洗浄機支持材92や回転シャフト88と所定箇所に支持固定されるため、洗浄排水管15a自身が有する剛性によって洗浄機支持材92やそれと回転シャフト88との接続部の剛性が強化される効果がある。特に洗浄排水管15aに剛性の高い鋼管を適用した場合においては、なお高い効果が得られる。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the twelfth embodiment, the washing wastewater sucked by the suction pump 15 is returned to the precipitation tank 1 instead of being discharged out of the system. There is no need to construct a cleaning drainage channel 93 that is a side groove for discharging cleaning wastewater around, and there is an effect that the initial cost can be reduced. In particular, when the filtration apparatus 2 is installed in the conventional sedimentation tank 1 to construct an integrated solid-liquid separation system, the existing sedimentation tank 1 has an overflow weir on the outer periphery. Since it can be used as it is as the transfer path 42 and it is not necessary to newly construct a cleaning drainage path 93 that is not constructed in the conventional sedimentation tank, the construction period for installation can be shortened. Further, since the cleaning drain pipe 15a is piped toward the rotary shaft 88, the length of the cleaning machine support material 92 can be shortened. The load of the moment applied to the connecting portion of the cleaning drain pipe 15a is reduced, and the cleaning drain pipe 15a is supported and fixed at predetermined positions with the cleaning machine support member 92 and the rotary shaft 88. There is an effect that the rigidity of the machine support member 92 and the connection portion between the machine support member 92 and the rotary shaft 88 is reinforced. In particular, when a highly rigid steel pipe is applied to the washing drain pipe 15a, a high effect can be obtained.

実施の形態13.
図16は、実施の形態13における一体型固液分離システムの立面断面図、図17は図16のA−A線に沿った平面断面図である。図12と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。この実施の形態13の一体型固液分離システムは、実施の形態12とは、実施の形態5の場合と同様にろ過水室9内のろ過スクリーン3の下方に散気管38を配設した点、空気供給機36を吸引ヘッド13に設置した点、吸引ポンプ5に水中型ポンプを適用して吸引ヘッド13内に設置した点、およびこれらの変更に伴ってろ過容器5等の構造を変更した点が大きく異なる。
Embodiment 13 FIG.
16 is an elevational sectional view of the integrated solid-liquid separation system according to the thirteenth embodiment, and FIG. 17 is a plan sectional view taken along line AA in FIG. The same parts as those in FIG. The integrated solid-liquid separation system according to the thirteenth embodiment is different from the twelfth embodiment in that a diffuser tube 38 is disposed below the filtration screen 3 in the filtrate water chamber 9 as in the fifth embodiment. The point where the air supply unit 36 is installed in the suction head 13, the point where the submersible pump is applied to the suction pump 5 and installed in the suction head 13, and the structure of the filtration container 5 and the like are changed in accordance with these changes. The point is very different.

この実施の形態13におけるろ過容器5は、沈殿槽1の直径よりも小径の環状水槽としている。沈殿槽1の内壁には、取付部5eが取り付けられており、取付部5eの内壁は、沈殿槽の中央に配置される筒状のセンターウェル86の外壁と支持材86bで接続してセンターウェル86を所定位置で支持している。支持材86bは、補強材5fによって、載架できる重量が高められており、支持材86b上にろ過容器5が支持固定されている。なお、センターウェル86には、原水流入管85が接続しており、原水をセンターウェル86内に流入させることで、沈殿槽1内での沈降分離処理に悪影響を与えないようにしている。ろ過容器5の内部には、仕切壁50が設けられている。仕切壁50は、ろ過容器5の中心側側壁よりも径大の円筒部50a、円筒部50aの下端外面で全周に渡って設けられた支持環部50b、ろ過容器5の外側側壁の内面側で全周に渡って設けられた支持環部50c、支持環部50b,50cを連結する連結部50d(例えば、90度ごとに設け、計4箇所で連結する等)により構成されている。そして、実施の形態12の場合と同様に、連通口7、ろ過スクリーン3、上澄水室8、ろ過水室9等が形成されている。   The filtration container 5 in the thirteenth embodiment is an annular water tank having a smaller diameter than the diameter of the sedimentation tank 1. An attachment portion 5e is attached to the inner wall of the sedimentation tank 1, and the inner wall of the attachment portion 5e is connected to the outer wall of a cylindrical center well 86 disposed at the center of the precipitation tank by a support material 86b. 86 is supported at a predetermined position. The support material 86b has a weight that can be mounted by the reinforcing material 5f, and the filtration container 5 is supported and fixed on the support material 86b. A raw water inflow pipe 85 is connected to the center well 86 so that the raw water is allowed to flow into the center well 86 so as not to adversely affect the sedimentation process in the sedimentation tank 1. A partition wall 50 is provided inside the filtration container 5. The partition wall 50 includes a cylindrical portion 50 a having a diameter larger than the central side wall of the filtration container 5, a support ring portion 50 b provided over the entire circumference at the lower end outer surface of the cylindrical portion 50 a, and an inner surface side of the outer side wall of the filtration container 5. The support ring portion 50c provided over the entire circumference, and the connection portion 50d for connecting the support ring portions 50b and 50c (for example, provided at every 90 degrees and connected at a total of four locations). And the communication port 7, the filtration screen 3, the supernatant water chamber 8, the filtered water chamber 9, etc. are formed similarly to the case of Embodiment 12. FIG.

ろ過容器5の外側側壁の上端部には、上澄水流入口10が複数設けられている。また、ろ過容器5のろ過水室9の外側側壁には、ろ過水流出口11が設けられている。ろ過水流出口11は、ろ過容器5の側壁と同程度以上の高さの側壁を有する連通路11aによって、沈殿槽1の外側に設けられているろ過水移送路42と連通している。以上の構成によって、実施の形態12の場合と同様に、上澄水流入口10から沈殿槽1内の上澄水が流入し、ろ過スクリーン3でろ過処理されたろ過水がろ過水流出口9から連通路11aを通じて、ろ過水移送路42、ろ過水移送管を経て系外に排出されるようになっている。   A plurality of supernatant water inlets 10 are provided at the upper end of the outer side wall of the filtration container 5. Further, a filtrate outlet 11 is provided on the outer side wall of the filtrate chamber 9 of the filtration container 5. The filtrate water outlet 11 communicates with the filtrate water transfer path 42 provided on the outside of the sedimentation tank 1 by a communication path 11 a having a side wall height equal to or higher than the side wall of the filtration container 5. With the above configuration, as in the case of the twelfth embodiment, the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows from the supernatant water inlet 10 and the filtered water filtered by the filtration screen 3 passes from the filtered water outlet 9 to the communication path. It is discharged | emitted out of the system through the filtrate transfer path 42 and the filtrate transfer pipe | tube through 11a.

回転シャフト88のセンターウェル86上方位置には、沈殿槽1の中心から外壁の方向に向かって延びる板状部と板状部が撓まないように補強する補強部とからなる洗浄機支持材92が溶接等で取り付けられている。洗浄機支持材92には、吊下部材92aによって断面台形状の吸引ヘッド13がろ過スクリーン3面の近接位置に支持固定されている。吸引ポンプ15には、吸込口を直接水没させて水を直接吸引する水中型ポンプを適用している。吸引ポンプ15は、吸引ヘッド13の上面を貫通し、吸込口がろ過スクリーン3面上の付着物を吸引するのに最適な高さ位置に配設されている。吸引ポンプ15の吐出側には、洗浄排水管15aの一端が接続しており、洗浄機支持材92の板状部を下面から貫通し、上面で支持サドル等によって支持固定されている。センターウェル86の外周には、環状開放路の洗浄排水路87が形成されており、洗浄排水管15aの他端が洗浄機支持材92の上面から貫通して、洗浄排水路87内で開放されている。洗浄排水路87には、洗浄排水管87aが接続されており、洗浄排水は、系外に自然流下等で排出されるようになっている。   A washing machine support 92 comprising a plate-like portion extending from the center of the sedimentation tank 1 toward the outer wall and a reinforcing portion that reinforces the plate-like portion so as not to bend is located above the center well 86 of the rotary shaft 88. Is attached by welding or the like. The suction head 13 having a trapezoidal cross section is supported and fixed to the cleaning machine support 92 at a position close to the surface of the filtration screen 3 by a suspension member 92a. The suction pump 15 is a submersible pump that directly sucks water by directly submerging the suction port. The suction pump 15 penetrates the upper surface of the suction head 13, and the suction port is disposed at an optimum height position for sucking the deposits on the surface of the filtration screen 3. One end of the cleaning drain pipe 15a is connected to the discharge side of the suction pump 15, penetrates the plate-like portion of the cleaning machine support member 92 from the lower surface, and is supported and fixed on the upper surface by a support saddle or the like. An annular open drainage drainage 87 is formed on the outer periphery of the center well 86, and the other end of the flush drainage pipe 15 a penetrates from the upper surface of the washer support member 92 and is opened in the flush drainage 87. ing. A cleaning drain pipe 87a is connected to the cleaning drainage channel 87, and the cleaning drainage is discharged out of the system by natural flow or the like.

吸引ヘッド13の上面には空気供給機36が配設されている。ろ過水室9内の吸引ヘッド13の下方には、散気管38が配置されており、空気供給機36に一端が接続される空気供給管37がろ過容器5の中心側側壁と円筒部50aとの間を通って散気管38に接続し、散気管38へ空気を供給する役割と、散気管38を所定高さで支持する役割を担っている。以上の構成によるろ過スクリーン洗浄機4でのろ過スクリーン3の吸引洗浄であるが、吸引ヘッド13による付着物等の吸引除去と同時に、実施の形態5の場合と同様に散気管38からの洗浄空気によるろ過スクリーン3の付着物の剥離除去が行われること以外は、実施の形態12の場合と同様である。   An air supply unit 36 is disposed on the upper surface of the suction head 13. A diffuser pipe 38 is arranged below the suction head 13 in the filtrate water chamber 9, and an air supply pipe 37 having one end connected to the air supply machine 36 is connected to the central side wall of the filtration container 5, the cylindrical portion 50 a, and the like. It is connected to the air diffuser 38 through the gap, and supplies air to the air diffuser 38 and supports the air diffuser 38 at a predetermined height. Although the filtration screen 3 is suction-washed by the filtration screen washing machine 4 having the above-described configuration, the washing air from the air diffusion pipe 38 is simultaneously removed in the same manner as in the fifth embodiment, simultaneously with the suction removal of the deposits and the like by the suction head 13. The same as in the case of the twelfth embodiment, except that the deposits on the filtration screen 3 are removed and removed.

なお、この実施の形態13のろ過装置2では、吸引ポンプ15からの洗浄排水を洗浄排水管15aから洗浄排水路87、洗浄排水管87aを経由して系外に排出されるようになっているが、実施の形態11の場合と同様に、沈殿槽1の外周に環状の洗浄排水路93を設けて、洗浄排水管15aを開口するように構成してもよい。また、実施の形態12の場合と同様に、洗浄排水管15aをセンターウェル86内で開口して洗浄排水を沈殿槽1内に戻すようにしてもよい。さらに、吸引ポンプ15についても、水中型ポンプではなく、渦巻式ポンプ等の陸上型ポンプを吸引ヘッド13上面に設置し、吸引管によって吸引ヘッドと陸上型ポンプの吸込側とを接続した構成としてもよい。   In the filtration device 2 of the thirteenth embodiment, the cleaning waste water from the suction pump 15 is discharged out of the system through the cleaning drain pipe 15a through the cleaning drain pipe 87 and the cleaning drain pipe 87a. However, as in the case of the eleventh embodiment, an annular cleaning drainage channel 93 may be provided on the outer periphery of the sedimentation tank 1 to open the cleaning drainage pipe 15a. Further, as in the case of the twelfth embodiment, the cleaning drain pipe 15a may be opened in the center well 86 so that the cleaning drain is returned to the sedimentation tank 1. Further, the suction pump 15 is not a submersible pump, but a land-type pump such as a spiral pump is installed on the upper surface of the suction head 13 and the suction head and the suction side of the land-type pump are connected by a suction pipe. Good.

以上のように、実施の形態13の一体型固液分離システムによれば、実施の形態12に示した各効果に加え、円形ホッパー状の沈殿槽に設置するろ過装置2の場合においても、散気管38の洗浄空気によるろ過スクリーン3の付着物剥離も併用することでき、ろ過スクリーン洗浄機4の洗浄能力が向上する効果がある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the thirteenth embodiment, in addition to the effects shown in the twelfth embodiment, in the case of the filtration device 2 installed in a circular hopper-shaped sedimentation tank, Separation of deposits on the filtration screen 3 by the cleaning air of the trachea 38 can be used in combination, and the cleaning ability of the filtration screen washer 4 is improved.

実施の形態14.
図18は、実施の形態14における一体型固液分離システムを示す平面図であり、図7および図8と同一または相当部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態14の一体型固液分離システムは、沈殿槽1内に配設するろ過容器5を平面楕円形状に形成した点、そのろ過容器5の中央部長手方向に上下が開放された楕円貫通筒状の洗浄排水路95を設けた点、ろ過スクリーン洗浄機4をろ過容器5の形状に沿って楕円走行させるようにした点が、前記実施の形態7と大きく異なる。
Embodiment 14 FIG.
FIG. 18 is a plan view showing the integrated solid-liquid separation system in the fourteenth embodiment. The same or corresponding parts as those in FIGS. In the integrated solid-liquid separation system of the fourteenth embodiment, the filtration container 5 disposed in the sedimentation tank 1 is formed in a plane ellipse shape, and an ellipse whose top and bottom are opened in the longitudinal direction of the central portion of the filtration container 5. The point which provided the penetration drainage 95 of the penetration cylinder shape, and the point which made the filtration screen washing machine 4 carry out elliptical running along the shape of the filtration container 5 differ greatly from the said Embodiment 7. FIG.

この実施の形態14において、ろ過容器5は、平面視楕円形状の外側側壁と中央部の洗浄排水路95の壁面を形成する内側側壁とこの2つの側壁に囲まれた領域の底部に蓋をする底面で形成される平面視トラック形状の容器となっている。また、外側側壁の所定高さの内面全周には、支持環部が設けられており、内側側壁の所定高さの外面全周にも、支持環部が設けられており、両支持環部を複数箇所で連結部によって連結されている。これによって、両支持環部と連結部に囲まれた空間である連通口が複数形成されており、この全ての連通口を覆うようにろ過スクリーン3が設置されている。このような構成により、ろ過容器内は、ろ過スクリーン3上面の上澄水室8と、ろ過スクリーン3下面のろ過水室(図示せず)に縦に分割されている。ろ過容器5の外側側壁の上端には、上澄水流入口10が複数設けられており、ろ過水室の外側側壁には、ろ過水流出口53Bが設けられている。そして、複数の鉄骨梁44が架けられた沈殿槽1内にこのろ過容器5を沈殿槽1内の上澄水が上澄水流入口10から流入する高さで、鉄骨梁44から垂下する支持材によって、支持固定されている。また、ろ過水流出口53Bには、ろ過水移送管54の一端が接続されており、その他端はろ過水移送路42に接続されている。   In the fourteenth embodiment, the filtration container 5 covers the outer side wall having an elliptical shape in plan view, the inner side wall forming the wall surface of the central cleaning drainage channel 95, and the bottom of the region surrounded by the two side walls. It is a container in the shape of a track in plan view formed on the bottom surface. Further, a support ring portion is provided on the entire inner circumference of the outer side wall at a predetermined height, and a support ring portion is also provided on the outer circumference of the inner wall at a predetermined height. Are connected by a connecting portion at a plurality of locations. As a result, a plurality of communication ports, which are spaces surrounded by both the support ring portions and the connection portions, are formed, and the filtration screen 3 is installed so as to cover all the communication ports. With such a configuration, the inside of the filtration container is vertically divided into a supernatant water chamber 8 on the upper surface of the filtration screen 3 and a filtration water chamber (not shown) on the lower surface of the filtration screen 3. A plurality of supernatant water inlets 10 are provided at the upper end of the outer side wall of the filtration container 5, and a filtrate water outlet 53 </ b> B is provided at the outer side wall of the filtrate water chamber. Then, the filtration vessel 5 is inserted into the sedimentation tank 1 in which a plurality of steel beams 44 are suspended, at a height at which the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows from the supernatant water inlet 10, by a support material that hangs down from the steel beam 44. The support is fixed. Further, one end of a filtrate transfer pipe 54 is connected to the filtrate outlet 53B, and the other end is connected to the filtrate transfer path 42.

以上の構成によって、実施の形態7の場合と同様に、沈殿槽1内の上澄水は上澄水流入口から上澄水室8に流入し、ろ過スクリーン3で上澄水中の微細な懸濁物質が除去されてろ過水室9にろ過水が流出し、ろ過水流出口53Bからろ過水移送管54、ろ過水移送路42を経て、系外にろ過水が排出されるようになっている。なお、この実施の形態7の場合、ろ過スクリーン洗浄機4の不具合等により、ろ過スクリーン3が目詰まりして上澄水室8内の上澄水のろ過処理量が沈殿槽1への流入原水量を上回ってしまうときには、沈殿槽1のろ過水移送路42に設けられた越流開口12Aから沈殿槽1内の上澄水を直接越流させることで対応可能となっている。   With the above configuration, as in the case of the seventh embodiment, the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the supernatant water chamber 8 from the supernatant water inlet, and fine suspended substances in the supernatant water are filtered by the filtration screen 3. The filtered water flows into the filtered water chamber 9 after being removed, and the filtered water is discharged from the filtered water outlet 53B through the filtered water transfer pipe 54 and the filtered water transfer path 42 to the outside of the system. In the case of the seventh embodiment, the filtration screen 3 is clogged due to a failure of the filtration screen washer 4 and the amount of filtered water of the supernatant water in the supernatant water chamber 8 is the amount of raw water flowing into the sedimentation tank 1. When it exceeds the upper limit, it can be dealt with by allowing the supernatant water in the settling tank 1 to overflow directly from the overflow opening 12A provided in the filtrate transfer path 42 of the settling tank 1.

一方、ろ過容器5のの上部には、該ろ過容器5の外側側壁に沿った平面楕円環状の外側の走行ガイド96と、内側側壁に沿った内側の走行ガイド97が配設されている。ろ過スクリーン3上面の近接位置には、吸引ヘッド13が配置されている。吸引ヘッド13には、走行ガイド96上を走行可能な車輪98aが取り付けられたアーム98bと、走行ガイド97上を走行可能な車輪98cが取り付けられたアーム98dが取り付けられ、吸引ヘッド13は所定高さで支持されている。吸引ヘッド13の上面には吸引ポンプ15が設置されており、その吸引ポンプ15の吸引側は、吸引管14により吸引ヘッド13と接続している。吸引ポンプ15の吐出側には、洗浄排水管15bの一端が接続され、その他端は、洗浄排水路95の上方から挿入されて、沈殿槽1の水面下で開口されている。   On the other hand, on the upper part of the filtration container 5, a planar elliptical outer traveling guide 96 along the outer side wall of the filtration container 5 and an inner traveling guide 97 along the inner side wall are disposed. A suction head 13 is disposed in the vicinity of the upper surface of the filtration screen 3. The suction head 13 is provided with an arm 98b to which a wheel 98a capable of traveling on the traveling guide 96 is attached and an arm 98d to which a wheel 98c capable of traveling on the traveling guide 97 is attached. It is supported by. A suction pump 15 is installed on the upper surface of the suction head 13, and the suction side of the suction pump 15 is connected to the suction head 13 by a suction tube 14. One end of the washing drain pipe 15 b is connected to the discharge side of the suction pump 15, and the other end is inserted from above the washing drain path 95 and opened below the water surface of the settling tank 1.

アーム98bには、車輪98aに駆動力を付与する駆動機98eが取り付けられており、車輪98a,98c、アーム98b,98d、駆動機98eによって、ろ過スクリーン洗浄機4の走行機構98を構成しており、駆動機98eを作動させることによって、吸引ヘッド13は、ろ過スクリーン3面の全面を走行することが可能となっている。   The arm 98b is provided with a driving device 98e for applying a driving force to the wheel 98a. The wheels 98a and 98c, the arms 98b and 98d, and the driving device 98e constitute a traveling mechanism 98 of the filtration screen cleaning machine 4. The suction head 13 can travel over the entire surface of the filtration screen 3 by operating the driving machine 98e.

次に、実施の形態14における一体型固液分離システムのろ過スクリーン洗浄機4の作用を説明する。ろ過スクリーン洗浄機4に搭載された駆動機98eおよび吸引ポンプ15を起動すると、ろ過スクリーン洗浄機4が走行ガイド96,97上を自走しながら、前記実施の形態7と同様に、吸引ポンプ15によってもたらされる吸引ヘッド13内の吸引力によって、ろ過スクリーン3面の付着物がろ過スクリーン3を逆流するろ過水や吸引ヘッド13の周囲の上澄水と共に吸引ポンプ15の吸込口から吸引される。そして、吸引ポンプ15の吐出側から洗浄排水として洗浄排水管15bによってろ過容器5中央の洗浄排水路95を通って沈殿槽1内に戻されるようになっている。なお、この実施の形態14では、吸引ポンプ15に陸上型ポンプを適用し、その吸引側と吸引ヘッド13とを吸引管14で接続する構成としたが、実施の形態13の場合と同様に水中型ポンプである吸引ポンプ15を適用して吸引ヘッド13の上面を貫通して設置した構成としてもよい。   Next, the operation of the filtration screen washer 4 of the integrated solid-liquid separation system in the fourteenth embodiment will be described. When the drive unit 98e and the suction pump 15 mounted on the filtration screen washer 4 are activated, the suction screen 15 is moved on the traveling guides 96 and 97 while the filtration screen washer 4 is self-propelled as in the seventh embodiment. By the suction force in the suction head 13 brought about by the above, the deposit on the surface of the filtration screen 3 is sucked from the suction port of the suction pump 15 together with the filtered water flowing back through the filtration screen 3 and the supernatant water around the suction head 13. And it is made to return in the sedimentation tank 1 through the washing | cleaning drainage path 95 of the filtration container 5 center by the washing | cleaning drainage pipe | tube 15b from the discharge side of the suction pump 15 as washing | cleaning drainage. In the fourteenth embodiment, a land-type pump is applied to the suction pump 15, and the suction side and the suction head 13 are connected by the suction pipe 14. However, as in the case of the thirteenth embodiment, A configuration may be adopted in which the suction pump 15 which is a mold pump is applied and installed through the upper surface of the suction head 13.

以上のように、実施の形態14の一体型固液分離システムによれば、ろ過容器5を平面楕円形状に形成したことにより、沈殿槽1の形状が平面矩形状の場合、そのろ過容器5を長軸方向が沈殿槽1の長手方向となるように該沈殿槽1内に配置することにより、沈殿槽1内の広域でろ過装置2によるろ過処理を行うことができるという効果がある。また、ろ過容器5の外側側壁と内側側壁の上部に走行ガイド96,97を設置すると共に、ろ過スクリーン洗浄機4に走行機構98を搭載し、ろ過容器5の楕円形状に沿ってろ過スクリーン洗浄機4を自走させるように構成したので、ろ過装置2によるろ過処理を効率的に行うことができるという効果がある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the fourteenth embodiment, when the shape of the sedimentation tank 1 is a plane rectangular shape by forming the filtration container 5 in a plane elliptical shape, the filtration container 5 is By arranging in the sedimentation tank 1 so that the long axis direction is the longitudinal direction of the sedimentation tank 1, there is an effect that the filtration treatment by the filtration device 2 can be performed in a wide area in the precipitation tank 1. Further, traveling guides 96 and 97 are installed on the outer side wall and the upper side of the inner side wall of the filtration container 5, and a traveling mechanism 98 is mounted on the filtration screen washer 4, and the filtration screen washer along the elliptical shape of the filtration container 5. Since 4 is made to self-run, there exists an effect that the filtration process by the filtration apparatus 2 can be performed efficiently.

実施の形態15.
図19は、実施の形態15における一体型固液分離システムを示す平面図であり、図18と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態15の一体型固液分離システムは、前記実施の形態14におけるろ過容器5中央の洗浄排水路95を断面有底筒状に形成した点、その洗浄排水路95に吸引ポンプ15の洗浄排水管15bからの洗浄排水を溜めて該洗浄排水を移送ポンプ99で系外に排出するようにした点が、前記実施の形態14と大きく異なる。具体的には、洗浄排水路95に貯留された洗浄排水は、一端が洗浄排水路95に接続され、他端が移送ポンプ99の吸入側に接続される吸引管99aで吸引され、移送ポンプ99の吐出側に接続された洗浄排水移送管99bによって系外に移送されるようになっている。
Embodiment 15 FIG.
FIG. 19 is a plan view showing the integrated solid-liquid separation system according to the fifteenth embodiment. The same parts as those in FIG. The integrated solid-liquid separation system according to the fifteenth embodiment is characterized in that the washing drainage channel 95 at the center of the filtration container 5 in the fourteenth embodiment is formed in a cylindrical shape having a bottomed cross section. The point that the cleaning waste water from the cleaning drain pipe 15b is accumulated and the cleaning waste water is discharged out of the system by the transfer pump 99 is largely different from that of the fourteenth embodiment. Specifically, the cleaning wastewater stored in the cleaning drainage channel 95 is sucked by a suction pipe 99a having one end connected to the cleaning drainage channel 95 and the other end connected to the suction side of the transfer pump 99, and the transfer pump 99 It is transferred out of the system by a cleaning drainage transfer pipe 99b connected to the discharge side.

以上のように、実施の形態15の一体型固液分離システムによれば、ろ過スクリーン洗浄機4の洗浄排水をろ過容器5中央の洗浄排水路95に一時溜めておくことができ、その洗浄排水を移送ポンプ99によって適宜排出することができるという効果がある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system of the fifteenth embodiment, the washing waste water of the filtration screen washer 4 can be temporarily stored in the washing drainage channel 95 at the center of the filtration container 5, and the washing wastewater. Can be appropriately discharged by the transfer pump 99.

実施の形態16.
図20は、実施の形態16における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図21中のA−A線に沿って切断した立面断面図、図21は実施の形態16における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図20中のB−B線に沿って切断した立面断面図である。この実施の形態16のろ過装置2は、上面に開口部107A,107B、両側面に連通口7A,7Bを有して平面視矩形の直方体状に形成されたろ過容器5A,5Bと、これらのろ過容器5A,5Bの両側面の連通口7A,7Bにそれぞれ張設されたろ過スクリーン3と、該ろ過スクリーン3に離間対向する邪魔板部材100、ろ過容器5A,5Bの上方に配設された走行架台101、およびろ過スクリーン3に洗浄水を吹き付ける洗浄ノズル108A,108Bにより主に構成されるろ過スクリーン洗浄機104とを備えている。
Embodiment 16 FIG.
20 is an elevational cross-sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the sixteenth embodiment cut along line AA in FIG. 21, and FIG. 21 is an integrated solid-liquid according to the sixteenth embodiment. It is the elevation sectional view which cut the filtration device portion of a separation system along the BB line in FIG. The filtration device 2 according to the sixteenth embodiment includes filtration containers 5A and 5B having openings 107A and 107B on the top surface and communication ports 7A and 7B on both side surfaces and formed in a rectangular parallelepiped shape in plan view, and these The filtration screen 3 stretched at the communication ports 7A and 7B on both sides of the filtration containers 5A and 5B, the baffle plate member 100 facing the filtration screen 3, and disposed above the filtration containers 5A and 5B. A traveling screen 101 and a filtration screen washing machine 104 mainly constituted by washing nozzles 108 </ b> A and 108 </ b> B for blowing washing water onto the filtration screen 3 are provided.

ろ過装置2のろ過容器5A,5Bは、ろ過スクリーン3の全体あるいは一部が沈殿槽1の上澄水面下に浸漬するように沈殿槽1の側壁に固定されている。そして、沈殿槽1内の上澄水をろ過スクリーン3の外側から通過させてろ過処理したろ過水が、ろ過容器5A,5B内に形成されるろ過水室110A,110Bに流入するように構成されている。また、ろ過容器5A,5Bにはろ過水流出口112A,112Bが設けられ、このろ過水流出口112A,112Bから沈殿槽1のろ過水移送路113にろ過水が流れるようになっている。   The filtration containers 5 </ b> A and 5 </ b> B of the filtration device 2 are fixed to the side wall of the precipitation tank 1 so that the whole or a part of the filtration screen 3 is immersed under the supernatant water surface of the precipitation tank 1. And it is comprised so that the filtered water which filtered the supernatant water in the sedimentation tank 1 from the outer side of the filtration screen 3 may flow into filtered water chamber 110A, 110B formed in filtration container 5A, 5B. Yes. Further, the filtrate containers 5A and 5B are provided with filtrate water outlets 112A and 112B, respectively, and filtrate water flows from the filtrate water outlets 112A and 112B to the filtrate water transfer path 113 of the sedimentation tank 1.

ろ過スクリーン洗浄機104の構成要素である走行架台101は、ろ過容器5A,5Bの長手方向側壁の上端に配設された走行ガイド103A,103B上に、滑車102を介して長手方向に移動可能に配置されている。走行架台101上には、駆動機101aが設置されている。駆動機101aの駆動力は、ベルトプーリーとギアの組み合わせによる伝達機構101bによって滑車102に駆動力が伝達され、走行架台101は、長手方向を前後に移動可能となっている。走行架台101には、洗浄水供給管105が配設されている。洗浄水供給管105は、伸縮する管材であり、洗浄水供給ポンプ(図示せず)から洗浄水の供給を受ける伸縮管部105c、供給される洗浄水を2方向に分岐する分岐管部105d、および分岐管部105dから洗浄水をろ過水室110A,110Bに配設される洗浄ノズル108A,108Bのそれぞれに供給する2本の供給管部105A,105Bによって構成されている。   The traveling platform 101, which is a constituent element of the filtration screen washer 104, is movable in the longitudinal direction via the pulley 102 on the traveling guides 103A and 103B disposed on the upper ends of the longitudinal side walls of the filtration containers 5A and 5B. Has been placed. On the traveling base 101, a driving machine 101a is installed. The driving force of the driving machine 101a is transmitted to the pulley 102 by the transmission mechanism 101b that is a combination of a belt pulley and a gear, and the traveling frame 101 can move back and forth in the longitudinal direction. A cleaning water supply pipe 105 is disposed on the traveling base 101. The cleaning water supply pipe 105 is a pipe material that expands and contracts, and an expansion pipe part 105c that receives the supply of cleaning water from a cleaning water supply pump (not shown), a branch pipe part 105d that branches the supplied cleaning water in two directions, And two supply pipe parts 105A and 105B for supplying the washing water from the branch pipe part 105d to the washing nozzles 108A and 108B disposed in the filtrate water chambers 110A and 110B, respectively.

洗浄ノズル108A,108Bは、洗浄水供給管105によって洗浄水の供給を受け、かつろ過水室110A,110B内の所定位置で支持されている。洗浄ノズル108A,108Bは、ろ過水室110A,110B内の両側壁に配設されるろ過スクリーン3に対して同時に洗浄水を吹付けられるように2つの吹付口を備えている。また、走行架台101には、洗浄ノズル108A,108Bに対応する位置であり、ろ過スクリーン3の沈殿槽1側から所定距離の位置に邪魔板部材100がそれぞれ取り付けられている。   The cleaning nozzles 108A and 108B are supplied with cleaning water by the cleaning water supply pipe 105 and are supported at predetermined positions in the filtrate water chambers 110A and 110B. The cleaning nozzles 108A and 108B are provided with two spray ports so that the cleaning water can be sprayed simultaneously on the filtration screens 3 disposed on both side walls in the filtrate water chambers 110A and 110B. In addition, baffle plate members 100 are respectively attached to the traveling base 101 at positions corresponding to the cleaning nozzles 108A and 108B and at a predetermined distance from the sedimentation tank 1 side of the filtration screen 3.

次に、実施の形態16のろ過装置2の作用を説明する。沈殿槽1の上澄水が、ろ過容器5A,5Bの両側面のろ過スクリーン3の外側から通過することにより、上澄水中の微細な懸濁物質等が各ろ過スクリーン3の外側面に捕捉されることで、ろ過処理される。ろ過スクリーン3を通過したろ過水はろ過水室110A,110Bに流入した後、ろ過水流出口112A,112Bからそれぞれろ過水移送管113を通って系外に排出される。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 16 is demonstrated. The supernatant water of the sedimentation tank 1 passes from the outside of the filtration screens 3 on both sides of the filtration containers 5A and 5B, so that fine suspended substances and the like in the supernatant water are captured on the outside surfaces of the filtration screens 3. Thus, it is filtered. The filtrate water that has passed through the filtration screen 3 flows into the filtrate water chambers 110A and 110B, and is then discharged from the filtrate water outlets 112A and 112B through the filtrate water transfer pipe 113, respectively.

ろ過スクリーン3の洗浄に際しては、走行架台101を自動走行させると同時に、沈殿槽1外に設置されている図示しない洗浄水供給ポンプを起動させると、走行架台101と共にろ過スクリーン洗浄機104系統の洗浄ノズル108A,108Bがろ過容器5A,5Bの長手方向に移動しながら洗浄水供給管105A,105B先端の洗浄ノズル108A,108Bからろ過スクリーン3の内側全面に洗浄水が連続して吹き付けられる。このときの洗浄水がろ過スクリーン3にぶつかった時の振動と、洗浄水がろ過スクリーン3を通過して外側に飛び出してくるときの圧力によって、ろ過スクリーン3の外側全面に付着した付着物が落とされ沈殿槽1内の上澄水中に剥離される。また、ろ過スクリーン3を通過して沈殿槽1内に飛び出した洗浄水と付着物の混合水は、邪魔板部材100にぶつかり、沈殿槽1内の水面下方に誘導されていくようになっている。   When cleaning the filtration screen 3, when the traveling platform 101 is automatically traveled and at the same time a cleaning water supply pump (not shown) installed outside the sedimentation tank 1 is activated, the traveling screen 101 and the filtration screen washing machine 104 system are cleaned. While the nozzles 108A and 108B move in the longitudinal direction of the filtration containers 5A and 5B, the washing water is continuously sprayed from the washing nozzles 108A and 108B at the tips of the washing water supply pipes 105A and 105B to the entire inner surface of the filtration screen 3. Due to the vibration when the washing water hits the filtration screen 3 at this time and the pressure when the washing water passes through the filtration screen 3 and jumps to the outside, the adhering matter adhering to the entire outer surface of the filtration screen 3 is dropped. Then, it is peeled off in the supernatant water in the sedimentation tank 1. Moreover, the washing water and the mixed water of the deposits that have passed through the filtration screen 3 and jumped into the sedimentation tank 1 collide with the baffle plate member 100 and are guided below the water surface in the sedimentation tank 1. .

洗浄ノズル108A,108Bから吹付ける洗浄水は、水道水や井戸水のような上質な水だけでなく、ろ過スクリーン3でろ過したろ過水の一部を利用してもよい。ただし、洗浄ノズル108A,108Bから吐出される洗浄水は、ろ過スクリーン3に接触した後、ろ過室110A,110Bに流下するものが多く、ろ過水と共にろ過水流出口112A,112Bから流出するので、使用する洗浄水は、最低限、ろ過水の水質以上の水とする必要がある。なお、ろ過スクリーン3の材質等に関する事項、ろ過スクリーン洗浄機104によるろ過スクリーン3の洗浄サイクルに関する事項等については、実施の形態1に示した場合と同様である。   The washing water sprayed from the washing nozzles 108 </ b> A and 108 </ b> B may use not only high-quality water such as tap water and well water, but also a part of the filtered water filtered by the filtration screen 3. However, the washing water discharged from the washing nozzles 108A and 108B often flows into the filtration chambers 110A and 110B after contacting the filtration screen 3, and flows out from the filtrate outlets 112A and 112B together with the filtrate. The washing water to be used is required to be at least the quality of filtered water. Note that matters relating to the material and the like of the filtration screen 3 and matters relating to the washing cycle of the filtration screen 3 by the filtration screen washer 104 are the same as those described in the first embodiment.

以上のように、実施の形態16のろ過装置2によれば、前記実施の形態1で示した各効果のうち、(1)および(3)で示した効果のほか、以下に示す効果がある。
(1)ろ過スクリーン洗浄機104の洗浄ノズル108A,108Bによって、洗浄水が吹付けられている部分以外のろ過スクリーン3面では、継続して沈殿槽1内の上澄水のろ過処理を継続することができる効果がある。
(2)ろ過容器5A,5Bの側面に連通口7A,7Bを設けてろ過スクリーン3を張設し、ろ過容器5A,5B内全体をろ過水室110A,110Bとし、前記実施の形態1から15のように上澄水室を形成しないことから、同一容積のろ過容器であってもろ過水室の容積を広く取ることができ、しかもろ過スクリーン3の表面積(ろ過面積)を広く取ることができる効果がある。
(3)ろ過スクリーン3の外側対向部位に邪魔板部材100が配置されているので、洗浄ノズル108A,108Bから吹付けられた洗浄水がろ過スクリーン3から付着物とともに沈殿槽1内に飛び出して沈殿槽1内の上澄水を大きく攪拌されるのを邪魔板部材100によって防止することができる。すなわち、邪魔板部材100がない場合、沈殿槽1内の上澄水が攪拌され、沈殿槽1内で沈降していた汚泥等の懸濁物質が浮き上がって上澄水と混合されるという不都合を前記邪魔板部材100によって防止することができるという効果がある。
As described above, according to the filtration device 2 of the sixteenth embodiment, among the effects shown in the first embodiment, in addition to the effects shown in (1) and (3), there are the following effects. .
(1) The filtration of the supernatant water in the sedimentation tank 1 is continued on the surface of the filtration screen 3 other than the portion where the washing water is sprayed by the washing nozzles 108A and 108B of the filtration screen washing machine 104. There is an effect that can.
(2) The communication ports 7A and 7B are provided on the side surfaces of the filtration containers 5A and 5B, the filtration screen 3 is stretched, and the entire filtration containers 5A and 5B are used as the filtration water chambers 110A and 110B. Since the supernatant water chamber is not formed as in the case of the same, it is possible to increase the volume of the filtration water chamber even in the same volume of the filtration container, and also to increase the surface area (filtration area) of the filtration screen 3. There is.
(3) Since the baffle plate member 100 is arranged on the outer facing portion of the filtration screen 3, the washing water sprayed from the washing nozzles 108A and 108B jumps out from the filtration screen 3 into the sedimentation tank 1 together with the deposits and settles. The baffle plate member 100 can prevent the supernatant water in the tank 1 from being greatly stirred. That is, when there is no baffle plate member 100, the supernatant water in the sedimentation tank 1 is agitated, and the suspended matter such as sludge that has settled in the sedimentation tank 1 is lifted and mixed with the supernatant water. There is an effect that it can be prevented by the plate member 100.

実施の形態17.
図22は、実施の形態17における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図23中のA−A線に沿って切断した立面断面図、図23は実施の形態17における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図22中のB−B線に沿って切断した立面断面図である。この実施の形態17のろ過装置2は、外周面に複数の連通口109を有して沈殿槽1内に横軸方向に配設した円筒状のろ過容器115と、このろ過容器115の外周面に張設した横向き円筒状のろ過スクリーン116と、このろ過スクリーン116に内側から洗浄水を吹き付けるろ過スクリーン洗浄機117とによって主要部が構成されており、ろ過容器5内にろ過水室111が形成されている。
Embodiment 17. FIG.
22 is an elevational sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system according to the seventeenth embodiment cut along the line AA in FIG. 23, and FIG. 23 is an integrated solid-liquid according to the seventeenth embodiment. It is the elevation sectional view which cut the filtration device part of a separation system along the BB line in FIG. The filtration device 2 according to the seventeenth embodiment includes a cylindrical filtration container 115 having a plurality of communication ports 109 on the outer circumferential surface and disposed in the horizontal direction in the sedimentation tank 1, and an outer circumferential surface of the filtration container 115. The main part is constituted by a horizontally-oriented cylindrical filtration screen 116 stretched on and a filtration screen washing machine 117 for spraying washing water from the inside to the filtration screen 116, and a filtrate water chamber 111 is formed in the filtration container 5. Has been.

ろ過容器115は両端に回転軸115aを一体に有し、この回転軸115aの両端部がシャフト軸受119で回転自在に支持されている。ろ過容器115の軸方向一端側の回転軸115aは、例えば、プーリー120a,120bとベルト120c等からなる回転力伝達機構120を介して駆動機121の出力軸に連動させてある。ろ過容器115は、高さ方向の中間からやや上方位置より下側が沈殿槽1内の上澄水中に水没するように配設される。   The filtration container 115 integrally has a rotating shaft 115 a at both ends, and both ends of the rotating shaft 115 a are rotatably supported by shaft bearings 119. The rotating shaft 115a on one end side in the axial direction of the filtration container 115 is interlocked with the output shaft of the driving machine 121 via a rotational force transmission mechanism 120 including, for example, pulleys 120a and 120b and a belt 120c. The filtration container 115 is arranged so that the lower side from the middle in the height direction is slightly submerged in the supernatant water in the sedimentation tank 1.

ろ過容器115の回転力伝達機構120を設けた側とは他端側の回転軸115aは、径大の中空軸とし、端部にろ過水流出口126が設けられている。このろ過水流出口126の外側にはろ過水移送路127が配設されており、ろ過水移送路127の上端部には上澄水越流堰128が設けられている。この実施の形態17の一体型固液分離システムでは、ろ過装置2の何等かの不具合によって上澄水がろ過スクリーン116を通過できなくなり、沈殿槽1内の上澄水水位が異常に上昇してしまった場合には、上澄水越流堰128から緊急的に排水するようになっている。   The rotation shaft 115a on the other end side of the filtration container 115 on which the rotational force transmission mechanism 120 is provided is a hollow shaft having a large diameter, and a filtrate outlet 126 is provided at the end. A filtrate water transfer path 127 is disposed outside the filtrate water outlet 126, and a supernatant water overflow weir 128 is provided at the upper end of the filtrate water transfer path 127. In the integrated solid-liquid separation system of the seventeenth embodiment, the supernatant water cannot pass through the filtration screen 116 due to some malfunction of the filtration device 2, and the supernatant water level in the precipitation tank 1 has risen abnormally. In such a case, water is urgently discharged from the supernatant water overflow weir 128.

ろ過スクリーン洗浄機117は、ろ過水流出口126からろ過容器115内の軸心部に挿入されて定位置に固定保持された洗浄水供給管122と、この洗浄水供給管122に接続されてろ過スクリーン116の非水没領域の内周面に対し内側から斜め上方に洗浄水を吹き付ける洗浄ノズル118とを備えた構成となっている。洗浄ノズル118は、その複数が洗浄水供給管122の軸方向に所定の間隔で同一方向(斜め上方)を向くように設けられている。なお、洗浄水供給管122は、洗浄水供給ポンプ(図示せず)の吐出側に接続されているものである。   The filtration screen washer 117 is inserted into the axial center of the filtration vessel 115 from the filtrate outlet 126 and fixedly held at a fixed position, and the filtration screen is connected to the washing water supply pipe 122. A cleaning nozzle 118 that sprays cleaning water obliquely upward from the inner side with respect to the inner peripheral surface of the non-submerged area 116 is provided. The plurality of cleaning nozzles 118 are provided so as to face the same direction (diagonally upward) at predetermined intervals in the axial direction of the cleaning water supply pipe 122. The cleaning water supply pipe 122 is connected to the discharge side of a cleaning water supply pump (not shown).

ろ過スクリーン116の非水没領域の外側には、洗浄ノズル118群によるろ過スクリーン116の洗浄水吹き付け領域に対応する位置に洗浄排水受け具123が配設されている。この洗浄排水受け具123は、ろ過スクリーン116の非水没領域の外側で該ろ過スクリーン116の洗浄水吹き付け領域のほぼ全面を覆うように水平方向に延びた樋部123aが回転力伝達機構120側に向かって下り勾配を有して形成されており、ろ過スクリーン116の内側から外側に飛び出す洗浄水とろ過スクリーン116面の付着物による洗浄排水を受け入れる洗浄排水路を形成している。洗浄排水受け具123の上端部には軸124が設けられ、この軸124の両端が軸受124aによって回動自在に支持されており、この状態において、洗浄排水受け具123の上端部は、ろ過スクリーン116から離れた近接位置に保持されている。洗浄排水受け具123の樋部123aは、ろ過スクリーン116外周面に自重によって、ろ過スクリーン116が摩擦で劣化しない程度に接触しており、ろ過スクリーン116内側が洗浄ノズル118から洗浄水が吹き付けられてろ過スクリーン116面が外側に撓んだ際には、洗浄排水受け具123が軸124を中心に回動して樋部123aがそれに追従するようになっている。   On the outside of the non-submerged area of the filtration screen 116, a washing drainage 123 is disposed at a position corresponding to the washing water spray area of the filtration screen 116 by the washing nozzle 118 group. The washing drainage 123 has a flange 123a extending in the horizontal direction so as to cover almost the entire surface of the washing water spray area of the filtration screen 116 outside the non-submerged area of the filtration screen 116. It forms with a downward slope toward the outside, and forms a washing drainage path that receives washing water that jumps out from the inside of the filtration screen 116 and washing wastewater due to deposits on the surface of the filtration screen 116. A shaft 124 is provided at the upper end portion of the cleaning / drainage receptacle 123, and both ends of the shaft 124 are rotatably supported by bearings 124a. In this state, the upper end portion of the cleaning / drainage receptacle 123 is a filtration screen. It is held at a close position away from 116. The flange portion 123a of the cleaning drainage receptacle 123 is in contact with the outer peripheral surface of the filtration screen 116 by its own weight to such an extent that the filtration screen 116 does not deteriorate due to friction, and the inside of the filtration screen 116 is sprayed with cleaning water from the cleaning nozzle 118. When the surface of the filtration screen 116 is bent outward, the cleaning / drainage receiving tool 123 rotates around the shaft 124 so that the flange 123a follows it.

洗浄排水受け具123の樋部123aの下流側端部には、洗浄排水移送管125の一端が接続されており、その他端側は開放水路の洗浄排水路125a内で開口されている。洗浄排水受け具123の樋部123aで受け止められた洗浄排水は、洗浄排水移送管125によって洗浄排水路125aに移送され、洗浄排水路125aから系外に排水されるようになっている。なお、樋部123aがろ過スクリーン116の外周面に追従することに対応するため、洗浄排水移送管125の一部は可撓性を有した構造となっている。   One end of a cleaning drainage transfer pipe 125 is connected to the downstream end of the flange 123a of the cleaning drainage receptacle 123, and the other end is opened in the cleaning drainage channel 125a of an open water channel. The cleaning wastewater received by the flange 123a of the cleaning drainage receiving device 123 is transferred to the cleaning drainage channel 125a by the cleaning drainage transfer pipe 125, and drained out of the system from the cleaning drainage channel 125a. In addition, in order to respond | correspond to the collar part 123a following the outer peripheral surface of the filtration screen 116, a part of washing | cleaning drainage transfer pipe 125 has a flexible structure.

次に、実施の形態17のろ過装置2の作用を説明する。沈殿槽6内の上澄水が、ろ過容器115のろ過スクリーン116を外周全面からろ過水室111内へ通過することにより、上澄水の含まれた微細な懸濁物質等がろ過スクリーン116の外周全面に付着する。ろ過水室111内のろ過水はろ過容器115のろ過水流出口126からろ過水移送路127に流入して系外に排出される。駆動機121はろ過処理時は作動しており、その駆動力が回転力伝達機構120によってろ過容器5に伝達して回転軸115aを中心に回転している。これにより、ろ過スクリーン116は、上澄水面下に水没している領域と非水没領域とが順次入れ替わるようになっている。   Next, the effect | action of the filtration apparatus 2 of Embodiment 17 is demonstrated. The supernatant water in the sedimentation tank 6 passes through the filtration screen 116 of the filtration container 115 from the entire outer periphery into the filtered water chamber 111, so that fine suspended substances contained in the supernatant water are transferred to the entire outer periphery of the filtration screen 116. Adhere to. The filtered water in the filtered water chamber 111 flows into the filtered water transfer path 127 from the filtered water outlet 126 of the filtration container 115 and is discharged out of the system. The driving device 121 is operating during the filtration process, and the driving force is transmitted to the filtration container 5 by the rotational force transmission mechanism 120 and rotates around the rotation shaft 115a. Thereby, the filtration screen 116 is configured so that a region submerged under the supernatant water surface and a non-submerged region are sequentially switched.

ろ過スクリーン116の洗浄に際して、図示しない洗浄水供給ポンプによって洗浄水供給管122に洗浄水を供給すると、洗浄ノズル118から洗浄水が斜め上方(洗浄排水受け具123の方向)に向かって吹き出し、その洗浄水が、ろ過スクリーン116の非水没領域のスクリーン面に内側から吹き付けられる。これにより、ろ過スクリーン116の外周面に付着した付着物が、内面から飛び出した洗浄水によって剥離され、ろ過スクリーン116の撓みによって樋部123aに強めに接触したときの物理的な作用によっても剥離され、この付着物を含む洗浄排水は洗浄排水受け具123の樋部123aで受け取られて洗浄排水移送管125に流入し、洗浄排水路125aを経て系外に排出される。なお、ろ過スクリーン116の材質等に関する事項、ろ過スクリーン洗浄機117によるろ過スクリーン116の洗浄サイクルに関する事項等については、実施の形態1に示した場合と同様である。また、洗浄水として適用可能な水に関しては、実施の形態16に示した場合と同様である。   When cleaning water is supplied to the cleaning water supply pipe 122 by a cleaning water supply pump (not shown) during the cleaning of the filtration screen 116, the cleaning water is blown obliquely upward (in the direction of the cleaning drainage receptacle 123) from the cleaning nozzle 118. Wash water is sprayed from the inside to the screen surface of the non-submerged area of the filtration screen 116. As a result, the adhering matter adhering to the outer peripheral surface of the filtration screen 116 is peeled off by the washing water that has jumped out from the inner surface, and is also peeled off by physical action when the filter screen 116 is bent in contact with the flange portion 123a. The cleaning wastewater containing the deposit is received by the flange 123a of the cleaning drainage receiver 123, flows into the cleaning drainage transfer pipe 125, and is discharged out of the system through the cleaning drainage channel 125a. Note that matters relating to the material and the like of the filtration screen 116 and matters relating to the washing cycle of the filtration screen 116 by the filtration screen washer 117 are the same as those described in the first embodiment. Further, water applicable as washing water is the same as that shown in the sixteenth embodiment.

以上のように、実施の形態17のろ過装置2によれば、実施の形態16で示した各効果が同様に得られるほか、以下に示す効果も得られる。すなわち、円筒状のろ過スクリーン116が張設されたろ過容器115を、該ろ過容器115の高さ方向のほぼ中間から下側が沈殿槽1内の上澄水中に水没するように、沈殿槽1内に回転駆動可能に配設し、そのろ過容器115内の軸方向に洗浄水供給管122を配設し、この洗浄水供給管122には、ろ過スクリーン116の非水没領域のスクリーン面に内側から洗浄水を吹き付ける洗浄ノズル118を設けたので、ろ過スクリーン116の洗浄に際しては、ろ過容器115を回転駆動している状態で、ろ過スクリーン116の非水没領域のスクリーン面に洗浄ノズル118から洗浄水を吹き付けることで、その洗浄水によって、ろ過スクリーン116の外周全面に付着した付着物を連続して効率よく剥離することができるという効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the seventeenth embodiment, the effects shown in the sixteenth embodiment can be obtained in the same manner, and the following effects can also be obtained. That is, the inside of the sedimentation tank 1 is arranged such that the filtration container 115 with the cylindrical filtration screen 116 stretched is submerged in the supernatant water in the precipitation tank 1 from the substantially middle to the bottom of the filtration container 115 in the height direction. The washing water supply pipe 122 is arranged in the axial direction in the filtration container 115, and the washing water supply pipe 122 is provided on the screen surface of the non-submerged area of the filtration screen 116 from the inside. Since the washing nozzle 118 for spraying the washing water is provided, when washing the filtration screen 116, the washing water is supplied from the washing nozzle 118 to the screen surface of the non-submerged area of the filtration screen 116 while the filtration container 115 is driven to rotate. By spraying, there is an effect that the adhering matter adhering to the entire outer periphery of the filtration screen 116 can be continuously and efficiently peeled off by the washing water. .

また、ろ過スクリーン116の非水没領域のスクリーン面外側には、洗浄ノズル118からの洗浄水吹き付け領域に対応位置する洗浄排水受け具123を配設したので、洗浄ノズル118からの吹き付け洗浄水によってろ過スクリーン116の外周面から剥離された付着物が沈殿槽1内に上澄水に混入するのを洗浄排水受け具123によって阻止することができるという効果がある。さらには、洗浄ノズル118からの洗浄水吹き出しの影響で、沈殿槽1内に上澄水が攪拌されて沈降汚泥等の懸濁物質と混合するのを防止できるという効果がある。また、洗浄排水受け具123は、洗浄ノズル118の洗浄水吹き出し圧力でろ過スクリーン116が撓んだ際に、その撓みに追従して首振り動作するので、洗浄排水受け具123の樋部123aに強く接触してろ過スクリーン116が早期に劣化したり損傷するようなことがないという効果がある。   In addition, since the cleaning drainage receiving device 123 is disposed outside the screen surface of the non-submerged area of the filtration screen 116 so as to correspond to the cleaning water spraying area from the cleaning nozzle 118, it is filtered by the sprayed cleaning water from the cleaning nozzle 118. There is an effect that the washing / drainage receiving tool 123 can prevent the deposits peeled from the outer peripheral surface of the screen 116 from being mixed into the supernatant in the sedimentation tank 1. Furthermore, there is an effect that it is possible to prevent the supernatant water from being stirred into the sedimentation tank 1 and mixed with suspended substances such as sedimented sludge due to the influence of the washing water blown from the washing nozzle 118. In addition, when the filtration screen 116 is bent by the washing water blowing pressure of the washing nozzle 118, the washing drainage receiving device 123 swings following the bending, so that the washing drainage receiving device 123 has a flange 123a. There is an effect that the filter screen 116 does not deteriorate or be damaged early due to strong contact.

実施の形態18.
図24は、実施の形態18における一体型固液分離システムを示す平面図、図25は実施の形態18における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図24中のA−A線に沿って切断した立面断面図、図26は実施の形態18における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図24中のB−B線に沿って切断した立面断面図である。この実施の形態18の一体型固液分離システムは、複数の中空円盤134を中空シャフト132で同軸上に連結した構成であり、中空円盤134にろ過スクリーン136が張設されたろ過容器133を沈殿槽1内に回転自在に配設すると共に、ろ過水を利用してろ過スクリーン136を洗浄するろ過スクリーン洗浄機140を設けることによって、主要部が構成されている。
Embodiment 18 FIG.
FIG. 24 is a plan view showing the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 18, and FIG. 25 shows the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 18 along the line AA in FIG. FIG. 26 is a sectional elevation view of the integrated solid-liquid separation system according to the eighteenth embodiment, cut along the line BB in FIG. The integrated solid-liquid separation system of the eighteenth embodiment has a configuration in which a plurality of hollow disks 134 are coaxially connected by a hollow shaft 132, and a filtration container 133 having a filtration screen 136 stretched on the hollow disk 134 is precipitated. The main part is comprised by providing the filtration screen washing machine 140 which arrange | positions rotatably in the tank 1 and wash | cleans the filtration screen 136 using filtered water.

中空円盤134は、中空シャフト132が連結する小径リングフレーム134aを2つ同心で距離をおいて配置し、またこれらと同心であり、両小径リングフレーム134a間の等距離の位置に大径リングフレーム134bを配置し、2つの小径リングフレーム134aのそれぞれの外周と大径リングフレーム134bとを連結するメンバー134cで連結したフレーム構造(図25では、1つの小径リングフレーム134aから十字状に4つのメンバー134cが大径リング134bと連結している。)であり、そのフレーム構造の中空シャフト132が接続する開口部以外の隙間である連通口134dを全て覆うようにろ過スクリーン136が張設された構成となっている。以上の構成により、ろ過容器133内の中空部分にろ過水室135が形成されている。各中空円盤134同士は、中空シャフト132で同軸心に連結されてろ過容器133が構成されている。ろ過容器133の両端の中空シャフト132は、一端は、後述する駆動機121が載置する台座121aから沈殿槽1の側壁に沿って沈殿槽1内に延伸する保持部121bに取り付けられたシャフト軸受131Aによって、他端は、沈殿槽1の側壁に設けられたろ過水移送路127の側壁に取り付けられたシャフト軸受131Bによって、ともにリングシール131sを介して水密に、かつ回転自在に配設されている。ろ過容器133の沈殿槽1内の設置高さは、実施の形態17のろ過容器115の場合と同様、容器高さ方向の中間からやや上方位置より下側が沈殿槽1の上澄水中に水没する高さとしている。   The hollow disk 134 has two small-diameter ring frames 134a connected to the hollow shaft 132 arranged concentrically and at a distance from each other, and is concentric with the small-diameter ring frame 134a. 134b, and a frame structure in which the outer periphery of each of the two small-diameter ring frames 134a and the large-diameter ring frame 134b are connected by a member 134c (in FIG. 25, four members in a cross shape from one small-diameter ring frame 134a). 134c is connected to the large-diameter ring 134b.), And the filter screen 136 is stretched so as to cover all the communication ports 134d that are gaps other than the opening to which the hollow shaft 132 of the frame structure is connected. It has become. With the above configuration, the filtered water chamber 135 is formed in the hollow portion in the filtration container 133. The hollow disks 134 are connected coaxially by a hollow shaft 132 to form a filtration container 133. The hollow shafts 132 at both ends of the filtration container 133 have shaft bearings attached at one end to a holding part 121b extending into the sedimentation tank 1 along a side wall of the sedimentation tank 1 from a pedestal 121a on which a driver 121 described later is placed. The other end of 131A is disposed in a watertight and rotatable manner via a ring seal 131s by a shaft bearing 131B attached to the side wall of the filtrate water transfer path 127 provided on the side wall of the settling tank 1. Yes. As in the case of the filtration container 115 of the seventeenth embodiment, the installation height of the filtration container 133 in the sedimentation tank 1 is submerged in the supernatant water of the precipitation tank 1 slightly below the middle position in the container height direction. The height is assumed.

シャフト軸受131A側の中空シャフト132の外周には、プーリー120aが取り付けられている。また、沈殿槽1外に設置されている台座121aには、プーリー120bが駆動軸に取り付けられている駆動機121が載置されており、プーリー120aとプーリー120bとの間にベルト120cが掛けられて構成される回転力伝達機構120によって、駆動機121の駆動力が中空シャフト132に伝達されて、ろ過容器133が回転するようになっている。シャフト軸受121Bとこれが取り付けられているろ過水移送路127の側壁部分には、ろ過水室135とろ過水移送路127とを連通する開口131e,127aがそれぞれ設けられている。ろ過スクリーン136でろ過処理されてろ過水室135内に貯まったろ過水は、この開口131e,149aをろ過水流出口としてろ過水移送路127に直接流出させるようにしてもよい。しかし、その場合、ろ過水室135内のろ過水位が最低でも中空シャフト132の下端側内壁よりも高くならないと、そのろ過水がろ過水移送路127に流出しない。そこで、この実施の形態18のろ過装置2では、ろ過水室135内のろ過水を自己サイフォン作用でろ過水移送路127に移送するろ過水流出管147を配設している。   A pulley 120a is attached to the outer periphery of the hollow shaft 132 on the shaft bearing 131A side. In addition, a driving machine 121 having a pulley 120b attached to a driving shaft is placed on a pedestal 121a installed outside the sedimentation tank 1, and a belt 120c is hung between the pulley 120a and the pulley 120b. By the rotational force transmission mechanism 120 configured as described above, the driving force of the driving device 121 is transmitted to the hollow shaft 132 so that the filtration container 133 rotates. Openings 131e and 127a that communicate the filtrate water chamber 135 and the filtrate water transfer path 127 are respectively provided in the side wall portions of the shaft bearing 121B and the filtrate water transfer path 127 to which the shaft bearing 121B is attached. The filtered water that has been filtered by the filtration screen 136 and stored in the filtered water chamber 135 may directly flow out to the filtered water transfer path 127 using the openings 131e and 149a as filtered water outlets. However, in that case, unless the filtrate water level in the filtrate water chamber 135 is at least lower than the inner wall on the lower end side of the hollow shaft 132, the filtrate does not flow out to the filtrate water transfer path 127. Therefore, in the filtration device 2 according to the eighteenth embodiment, a filtered water outflow pipe 147 that transfers the filtered water in the filtered water chamber 135 to the filtered water transfer path 127 by a self-siphoning action is provided.

ろ過水流出管147は、本管部147aと、立下管部147bによって構成されている。本管部147aは、中空シャフト132および中空円盤134内を挿通する配管であり、シャフト軸受131A側の端部がキャップ等の閉塞部材147cで閉塞され、他端は、開口131e,127aを貫通してろ過水移送路127内で立ち下げられて底面近傍でろ過水流出口147dとして開口されている。閉塞部材147cには、本管部147aと同軸で延長されてシャフト軸受131Aや保持部121bに嵌め込まれて本管部147aの一端側を支持する支持部が設けられている。本管部147aの他端側は、シャフト軸受131Bやろ過水移送路127の側壁によって支持されており、これらによって、本管部147aが所定位置に支持されるようになっている。立下管部147bは、中空円盤134部分の本管部147aから分岐して立ち下げられ、下端を中空円盤134底部近傍で開口とされている。以上の構成のろ過水流出管147により、ろ過水室135内のろ過水位が本管部147a内が満水となるまで上昇すると自己サイフォン作用が働き、ろ過水を吸引してろ過水移送路127に移送し始め、ろ過水位が立下管147bの下端開口まで低下するまでろ過水の吸引および移送を継続して行うようになっている。   The filtered water outflow pipe 147 includes a main pipe part 147a and a falling pipe part 147b. The main pipe portion 147a is a pipe that passes through the hollow shaft 132 and the hollow disk 134. The end portion on the shaft bearing 131A side is closed by a closing member 147c such as a cap, and the other end passes through the openings 131e and 127a. The filtrate is lowered in the filtrate transfer path 127 and opened as a filtrate outlet 147d near the bottom. The closing member 147c is provided with a support portion that extends coaxially with the main pipe portion 147a and is fitted into the shaft bearing 131A and the holding portion 121b to support one end side of the main pipe portion 147a. The other end side of the main pipe part 147a is supported by the shaft bearing 131B and the side wall of the filtrate water transfer path 127, and thereby the main pipe part 147a is supported at a predetermined position. The falling pipe portion 147b is branched and lowered from the main pipe portion 147a of the hollow disk 134 portion, and the lower end is opened near the bottom of the hollow disk 134. When the filtrate water level in the filtrate water chamber 135 rises until the inside of the main pipe portion 147a is full by the filtrate water outflow pipe 147 having the above configuration, a self-siphoning action works, and the filtrate water is sucked into the filtrate water transfer path 127. The filtered water is continuously sucked and transferred until the filtered water level drops to the lower end opening of the downcomer pipe 147b.

ろ過水流出口147dからろ過水移送路127に流出したろ過水は、ろ過水槽146に移送されて一時貯留される。そして、ろ過水移送管151によって系外に排出されるようになっている。また、ろ過水移送路127の側壁上端部には、上澄水越流堰128が設けられており、ろ過装置2が何等かの不具合によって上澄水がろ過スクリーン136を通過できなくなり、沈殿槽1内の上澄水水位が異常に上昇してしまった場合には、上澄水越流堰128から緊急的に排水するようになっている。   The filtered water flowing out from the filtered water outlet 147d to the filtered water transfer path 127 is transferred to the filtered water tank 146 and temporarily stored. And it is discharged | emitted out of the system by the filtrate water transfer pipe 151. FIG. Also, a supernatant water overflow weir 128 is provided at the upper end of the side wall of the filtrate water transfer path 127, and the supernatant water cannot pass through the filtration screen 136 due to some trouble in the filtration device 2, and the inside of the precipitation tank 1. When the supernatant water level rises abnormally, the supernatant water overflow weir 128 is drained urgently.

ろ過スクリーン洗浄機140は、中空シャフト132内に挿入されて該中空シャフト132と接触しない定位置に保持固定された洗浄水供給管141と、この洗浄水供給管141に接続されてろ過容器133の両側のろ過スクリーン136間に立ち上げられ、ろ過スクリーン136に接触しない定位置に固定保持された洗浄水供給枝管141aとを備えている。その洗浄水供給枝管141aには、上澄水面上のろ過スクリーン136に内側から洗浄水を吹き付けるための複数の洗浄ノズル142が設けられている。洗浄水供給管141は、自動開閉弁143を介して洗浄水供給ポンプ144の吐出側に接続されている。洗浄水供給ポンプ144の吸込側には洗浄水吸引管145が接続され、この洗浄水吸引管145はろ過装置2でろ過処理されたろ過水がろ過水移送管127で移送されて貯留されているろ過水槽146のろ過水中に端部にフート弁を取り付けて浸漬させてある。ろ過水槽146の下部にはろ過水移送管151が接続されている。自動開閉弁143は、洗浄水ポンプ144の起動時に自動的に開弁し、洗浄水ポンプ144の停止時に自動的に閉弁するようになっている。   The filtration screen washer 140 is inserted into the hollow shaft 132 and is held and fixed at a fixed position not in contact with the hollow shaft 132, and the washing water supply pipe 141 is connected to the washing water supply pipe 141. A washing water supply branch pipe 141a is provided between the filtration screens 136 on both sides and fixed and held at a fixed position so as not to contact the filtration screen 136. The washing water supply branch pipe 141a is provided with a plurality of washing nozzles 142 for blowing washing water from the inside to the filtration screen 136 on the supernatant water surface. The cleaning water supply pipe 141 is connected to the discharge side of the cleaning water supply pump 144 via the automatic opening / closing valve 143. A washing water suction pipe 145 is connected to the suction side of the washing water supply pump 144, and the washing water suction pipe 145 is stored with the filtered water filtered by the filtration device 2 being transferred by the filtered water transfer pipe 127. A foot valve is attached to the end of the filtered water in the filtered water tank 146 and immersed. A filtered water transfer pipe 151 is connected to the lower part of the filtered water tank 146. The automatic opening / closing valve 143 is automatically opened when the washing water pump 144 is started, and is automatically closed when the washing water pump 144 is stopped.

次に、実施の形態18の一体型固液分離システムの作用を説明する。沈殿槽1内の上澄水が各ろ過容器133内のろ過水室135にろ過スクリーン136の外側から流入することにより、ろ過スクリーン136の外側のスクリーン面には微細な懸濁物質等が付着する。一方、ろ過スクリーン136でろ過処理されたろ過水は、ろ過水室135に貯留されていき、ろ過水位がろ過水流出管147の本管部147a内が満管状態になるまで上昇したとき、ろ過水流出管147内で自己サイフォンが発生し、各立下管部147bの下端開口からろ過水が吸引され、本管部147aのろ過水流出口147dからろ過水移送路127に排出される。ろ過水はろ過水移送路127によってろ過水槽146に移送されて一時貯留され、ろ過水移送管151によって系外に排出される。実施の形態17のろ過装置2の場合と同様、駆動機121はろ過処理時は作動しており、その駆動力が回転力伝達機構120によってろ過容器133に伝達して中空シャフト132および中空円盤134の回転軸を中心に回転している。これにより、ろ過スクリーン136は、上澄水面下に水没している領域と非水没領域とが順次入れ替わるようになっている。   Next, the operation of the integrated solid-liquid separation system according to the eighteenth embodiment will be described. As the supernatant water in the sedimentation tank 1 flows into the filtrate water chamber 135 in each filtration container 133 from the outside of the filtration screen 136, fine suspended substances or the like adhere to the screen surface outside the filtration screen 136. On the other hand, the filtered water filtered by the filtration screen 136 is stored in the filtered water chamber 135 and filtered when the filtered water level rises until the inside of the main pipe portion 147a of the filtered water outflow pipe 147 becomes full. A self siphon is generated in the water outflow pipe 147, the filtrate is sucked from the lower end opening of each falling pipe section 147b, and is discharged from the filtrate outlet 147d of the main pipe section 147a to the filtrate water transfer path 127. The filtered water is transferred to the filtered water tank 146 by the filtered water transfer path 127 and temporarily stored, and is discharged out of the system by the filtered water transfer pipe 151. As in the case of the filtration device 2 according to the seventeenth embodiment, the driving device 121 operates during the filtration process, and the driving force is transmitted to the filtration container 133 by the rotational force transmission mechanism 120 to be transmitted to the hollow shaft 132 and the hollow disk 134. It rotates around the axis of rotation. Thereby, the filtration screen 136 is configured so that a region submerged under the supernatant water surface and a non-submerged region are sequentially switched.

ろ過スクリーン136の洗浄に際して、洗浄水ポンプ144を起動し、自動開閉弁143を開弁すると、ろ過水槽146内のろ過水が洗浄水として吸い上げられて洗浄水供給管141および洗浄水供給枝管141aに供給されることによって、洗浄ノズル142から非水没領域のろ過スクリーン136の内側に洗浄水が吹き付けられる。その洗浄水の吹き付け圧力によって、ろ過スクリーン136が振動すること、および吹き付け圧力でろ過スクリーン136の外面に洗浄水が飛び出すことにより、ろ過スクリーン136の外側に付着した付着物が振り落とされる。
なお、ろ過スクリーン136の材質等に関する事項、ろ過スクリーン洗浄機140によるろ過スクリーン136の洗浄サイクルに関する事項等については、実施の形態1に示した場合と同様である。また、洗浄水として適用可能な水に関しては、実施の形態16に示した場合と同様である。
When washing the filtration screen 136, the washing water pump 144 is activated and the automatic opening / closing valve 143 is opened, and the filtrate in the filtration water tank 146 is sucked up as washing water, and the washing water supply pipe 141 and the washing water supply branch pipe 141a. As a result, the cleaning water is sprayed from the cleaning nozzle 142 to the inside of the filtration screen 136 in the non-submerged area. The filtration screen 136 is vibrated by the spraying pressure of the washing water, and the washing water is ejected to the outer surface of the filtration screen 136 by the spraying pressure, so that deposits attached to the outside of the filtration screen 136 are shaken off.
Note that matters relating to the material and the like of the filtration screen 136 and matters relating to the washing cycle of the filtration screen 136 by the filtration screen washer 140 are the same as those described in the first embodiment. Further, water applicable as washing water is the same as that shown in the sixteenth embodiment.

以上のように、実施の形態18の一体型固液分離システムおよびろ過装置2によれば、実施の形態16で示した各効果が同様に得られるほか、以下に示す効果も得られる。すなわち、ろ過スクリーン136が張設された中空円盤134と中空シャフト132を連結した構成のろ過容器133を、該ろ過容器133の高さ方向のほぼ中間から下側が沈殿槽1内の上澄水中に水没するように、沈殿槽1内に回転駆動可能に配設し、ろ過容器133内のろ過水室135に洗浄水供給管141と洗浄水供給枝管141aを配設して洗浄ノズル142を設けて非水没領域のスクリーン面に内側から洗浄水を吹き付けるように構成したので、ろ過スクリーン136の洗浄に際しては、ろ過容器133を回転駆動している状態で、ろ過スクリーン136の非水没領域のスクリーン面に洗浄ノズル142から洗浄水を吹き付けることで、その吹き付け洗浄水によって、ろ過スクリーン136の外周全面に付着した付着物を連続して効率よく剥離することができるという効果がある。   As described above, according to the integrated solid-liquid separation system and filtration device 2 of the eighteenth embodiment, the effects shown in the sixteenth embodiment can be obtained in the same manner, and the effects shown below can also be obtained. That is, a filtration container 133 having a configuration in which a hollow disk 134 with a filtration screen 136 stretched and a hollow shaft 132 are connected to each other is placed in the supernatant water in the sedimentation tank 1 from approximately the middle in the height direction of the filtration container 133. It is disposed in the settling tank 1 so as to be submerged so as to be submerged, and a washing water supply pipe 141 and a washing water supply branch pipe 141a are provided in the filtrate water chamber 135 in the filtration container 133 to provide a washing nozzle 142. Since the cleaning water is sprayed on the screen surface of the non-submerged area from the inside, when the filtration screen 136 is cleaned, the screen surface of the non-submerged area of the filtration screen 136 is driven while the filtration container 133 is being driven to rotate. By spraying the cleaning water from the cleaning nozzle 142, the adhering matter adhering to the entire outer periphery of the filtration screen 136 is continuously generated by the sprayed cleaning water. There is an effect that it is possible to rate better peeling.

また、ろ過装置2のろ過容器133をろ過スクリーン136が張設された複数の中空円盤134を中空シャフト132で連結した構成としたことから、中空円盤134と中空シャフト132を別部材で生産しておき、一体型固液分離システムを新たに構築する場合において、そのシステムが必要とするろ過装置2のろ過処理水量に応じて、中空円盤134の連結個数を変えて対応することができ、構築する一体型固液分離システムごとにろ過容器133を設計し、生産する必要がない。このため、ろ過装置2の製造コストの大幅な低減を図ることができる効果がある。   Further, since the filtration container 133 of the filtration device 2 has a configuration in which a plurality of hollow disks 134 each having a filtration screen 136 stretched are connected by a hollow shaft 132, the hollow disk 134 and the hollow shaft 132 are produced as separate members. In addition, when a new integrated solid-liquid separation system is constructed, the number of connected hollow disks 134 can be changed and constructed in accordance with the amount of filtration water of the filtration device 2 required by the system. There is no need to design and produce a filtration vessel 133 for each integrated solid-liquid separation system. For this reason, there exists an effect which can aim at the significant reduction of the manufacturing cost of the filtration apparatus 2. FIG.

実施の形態19.
図27は、実施の形態19における一体型固液分離システムのろ過装置部分を図24中のB−B線に沿って切断した立面断面図であり、図26と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。また、一体型固液分離システムの平面図やろ過装置部分の図24中のA−A線に沿って切断した立面断面図については、ろ過スクリーン洗浄機140の構成以外については、概ね同様の構成であるので、図24および図25を準用する。この実施の形態19のろ過装置2は、前記実施の形態18ではろ過容器133内に挿入配置していた洗浄水供給管141を外側に配置し、この洗浄水供給管141の洗浄水供給枝管141aを各洗浄ノズル142が各ろ過容器133のそれぞれのろ過スクリーン136のスクリーン外面を向くように配置したものである。
Embodiment 19. FIG.
FIG. 27 is an elevational sectional view of the filtration device part of the integrated solid-liquid separation system according to the nineteenth embodiment cut along the line BB in FIG. 24. The same parts as those in FIG. A duplicate description will be omitted. Further, the plan view of the integrated solid-liquid separation system and the elevation cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 24 of the filtration device part are substantially the same except for the configuration of the filtration screen washer 140. Since it is a structure, FIG. 24 and FIG. 25 apply mutatis mutandis. In the filtration device 2 according to the nineteenth embodiment, the washing water supply pipe 141 inserted and arranged in the filtration container 133 in the eighteenth embodiment is arranged outside, and the washing water supply branch pipe of the washing water supply pipe 141 is arranged. 141 a is arranged such that each cleaning nozzle 142 faces the screen outer surface of each filtration screen 136 of each filtration container 133.

したがって、実施の形態19のろ過装置2によれば、ろ過スクリーン136の洗浄時に外側から洗浄水が吹き付けられる水圧やこの水圧によってろ過スクリーン136が振動することにより、前記実施の形態18と同様の効果が得られる。   Therefore, according to the filtration device 2 of the nineteenth embodiment, the same effect as that of the eighteenth embodiment can be obtained by virtue of the water pressure sprayed from the outside when the filtration screen 136 is washed and the filtration screen 136 vibrates due to this water pressure. Is obtained.

実施の形態20.
図28は、実施の形態20における一体型固液分離システムのろ過装置部分を示す立面断面図である。図7および図8と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態20の一体型固液分離システムのろ過装置2は、ろ過容器5に底面がなく、ろ過スクリーン3の下方から沈殿槽1内の上澄水を取り込んでろ過処理し、ろ過スクリーン3の上方に形成されたろ過水室9にろ過水を流出する構成とした点、ろ過スクリーン洗浄機4は、ろ過スクリーン3に空気洗浄は行なわず、ろ過スクリーン3の下面に付着する懸濁物質(付着物)を下方に配置した吸引ヘッド13によって吸引洗浄する点が実施の形態5とは大きく異なる。
Embodiment 20. FIG.
FIG. 28 is an elevational sectional view showing a filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the twentieth embodiment. The same parts as those in FIG. 7 and FIG. In the filtration device 2 of the integrated solid-liquid separation system of this twentieth embodiment, the filtration container 5 does not have a bottom surface, the supernatant water in the sedimentation tank 1 is taken from below the filtration screen 3 and filtered, and the filtration screen 3 The filtration screen washing machine 4 does not perform air washing on the filtration screen 3 but the suspended substance (attached to the lower surface of the filtration screen 3). The point that the kimono is suction-washed by the suction head 13 disposed below is greatly different from the fifth embodiment.

ろ過容器5は、上下が開口となっている円筒形状の外筒5gと、外筒5gよりも小径の円筒形状であって同心円上に配置されている内筒5hと、外筒5gの内面で全周に渡って設けられた支持環部5iと、内筒5hの外面で全周に渡って設けられた支持環部5jと、全周のうち複数箇所に設けられて支持環部5i,5jを連結する連結部5k(例えば、90度ごとに設け、計4箇所で連結する等)によって主に構成されている。そして、支持環部5i,5j、連結部5kに囲まれた空間である複数の連通口7を全て覆うようにろ過スクリーン3が張設されている。ろ過スクリーン3の上方の外筒5gと内筒5hに囲まれた領域にろ過水室9が形成されている。ろ過水室9部分の外筒には、ろ過水を流出させるろ過水流出口11が配管で連通する形で形成されている。
ろ過スクリーン3の構成や仕様については、実施の形態1および実施の形態5の一体型固液分離システムの場合と同様である。
The filtration container 5 includes a cylindrical outer cylinder 5g having upper and lower openings, an inner cylinder 5h having a smaller diameter than the outer cylinder 5g and disposed concentrically, and an inner surface of the outer cylinder 5g. A support ring portion 5i provided over the entire circumference, a support ring portion 5j provided over the entire circumference on the outer surface of the inner cylinder 5h, and support ring portions 5i, 5j provided in a plurality of locations on the entire circumference. Are mainly configured by a connecting portion 5k (for example, provided every 90 degrees and connected at a total of four locations). And the filtration screen 3 is stretched | stretched so that all the several communication ports 7 which are the space enclosed by the support ring parts 5i and 5j and the connection part 5k may be covered. A filtered water chamber 9 is formed in a region surrounded by the outer cylinder 5 g and the inner cylinder 5 h above the filtration screen 3. A filtered water outlet 11 through which filtered water flows out is formed on the outer cylinder of the filtered water chamber 9 in a form communicating with a pipe.
About the structure and specification of the filtration screen 3, it is the same as that of the case of the integrated solid-liquid separation system of Embodiment 1 and Embodiment 5. FIG.

ろ過容器5は、その外筒5gが鉄骨梁44に支持部材46を介して沈殿槽1内で支持されている。鉄骨梁44上の軸受台座45に載置されている吸引ポンプ15の吸込側には、実施の形態5の場合と同様に吸引管14が接続されているが、この実施の形態20のろ過装置2には、洗浄空気を供給する空気供給管がなく二重管構造とする必要がないため、吸引管14の水平管部14aは同径のまま鉛直下向きに方向転換し、連結部14d、直立管部14bも同径のままとなっている。直立管部14bは、内筒5h内を挿通して、その下端よりも下方位置で水平方向になり、ろ過スクリーン3の下面に配置されている吸引ヘッド13に接続されている。内筒5hの内面には、支持部5mが設けられており、同じ高さ位置の直立管部14bには、支持部14gが設けられており、支持部材5nを介して吸引ヘッド13および吸引管14を回動自在に支持している。   As for the filtration container 5, the outer cylinder 5g is supported in the precipitation tank 1 via the support member 46 by the steel beam 44. As shown in FIG. The suction pipe 14 is connected to the suction side of the suction pump 15 placed on the bearing pedestal 45 on the steel beam 44 as in the case of the fifth embodiment. 2 does not have an air supply pipe for supplying cleaning air and does not need a double pipe structure. Therefore, the horizontal pipe portion 14a of the suction pipe 14 changes its direction vertically downward with the same diameter, and the connecting portion 14d is upright. The tube portion 14b also has the same diameter. The upright pipe portion 14 b is inserted through the inner cylinder 5 h, is horizontal at a position below the lower end, and is connected to the suction head 13 disposed on the lower surface of the filtration screen 3. A support portion 5m is provided on the inner surface of the inner cylinder 5h, and a support portion 14g is provided on the upright tube portion 14b at the same height. The suction head 13 and the suction tube are provided via the support member 5n. 14 is rotatably supported.

内筒5h内は開放状態となっているので、沈殿槽1の上澄水が常時浸水している。ろ過スクリーン洗浄機4の故障等によってろ過スクリーン3によるろ過処理水量が大幅に低下してしまい、沈殿槽1内の上澄水位が異常上昇してしまった場合には、内筒5hの上端部分に設けられた上澄水越流堰52によって、沈殿槽1内の上澄水をろ過水室9に緊急的に越流させることが可能となっている。   Since the inside of the inner cylinder 5h is in an open state, the supernatant water of the sedimentation tank 1 is constantly inundated. If the amount of water treated by the filtration screen 3 is significantly reduced due to a failure of the filtration screen washer 4 and the supernatant water level in the sedimentation tank 1 has risen abnormally, the upper end of the inner cylinder 5h The provided supernatant overflow weir 52 allows the supernatant water in the settling tank 1 to overflow into the filtered water chamber 9 urgently.

次に、実施の形態20の一体型固液分離システムの作用を説明する。沈殿槽1内の上澄水が水頭圧力差によってろ過装置2のろ過スクリーン3の下方から流入する。この際、ろ過スクリーン3下方のスクリーン面には微細な懸濁物質等が付着する。一方、ろ過スクリーン3でろ過処理されたろ過水は、ろ過水室9に一時的に貯留され、ろ過水流出口11から配管によって系外に排出される。   Next, the operation of the integrated solid-liquid separation system of the twentieth embodiment will be described. The supernatant water in the settling tank 1 flows from below the filtration screen 3 of the filtration device 2 due to the head pressure difference. At this time, fine suspended substances or the like adhere to the screen surface below the filtration screen 3. On the other hand, the filtered water filtered by the filtration screen 3 is temporarily stored in the filtered water chamber 9 and discharged from the filtered water outlet 11 out of the system by piping.

ろ過スクリーン3の洗浄については、駆動機22および吸引ポンプ15を起動することで行われる。駆動機22の駆動力がプーリー22a、ベルト22b、プーリー14eを経て、吸引管14の直立管部14bに回転駆動力が伝達され、吸引ヘッド13がろ過スクリーン3下面近傍を回転移動する。このとき、吸引ヘッド13内には、吸引管14を介して吸引ポンプからの吸引力が発生しており、その吸引力によって、ろ過スクリーン3下面の付着物が吸引され、同時にろ過水室9から逆流するろ過水や吸引ヘッド13の周囲の上澄水も吸引される。吸引されたこれらの混合水である洗浄排水は、吸引管14を経由して吸引ポンプ15に吸引され、洗浄排水管15aによって系外に排出されるようになっている。以上の動作によって、ろ過スクリーン3全面の付着物が吸引除去される。なお、ろ過スクリーン3の洗浄サイクルに関する事項については、実施の形態1の場合と同様である。   Cleaning of the filtration screen 3 is performed by starting the driving machine 22 and the suction pump 15. The driving force of the driving machine 22 is transmitted to the upright pipe portion 14b of the suction pipe 14 through the pulley 22a, the belt 22b, and the pulley 14e, and the suction head 13 rotates around the lower surface of the filtration screen 3. At this time, a suction force from the suction pump is generated in the suction head 13 via the suction pipe 14, and the attached matter on the lower surface of the filtration screen 3 is sucked by the suction force, and simultaneously from the filtered water chamber 9. The filtered water flowing back and the supernatant water around the suction head 13 are also sucked. The suctioned waste water, which is the mixed water, is sucked into the suction pump 15 via the suction pipe 14 and discharged out of the system through the cleaning drain pipe 15a. By the above operation, the deposits on the entire surface of the filtration screen 3 are removed by suction. Note that matters relating to the cleaning cycle of the filtration screen 3 are the same as those in the first embodiment.

以上のように、この実施の形態20のろ過装置2によれば、以下に示す各効果がある。
(1)沈殿槽1では導入した原水を懸濁物質と上澄水に沈降分離処理し、さらに、ろ過スクリーン3を備えるろ過装置2によって上澄水をろ過処理することで、沈殿槽1での沈降分離処理では除去しきれない微細な懸濁物質をろ過スクリーン3で確実に除去でき、しかも、懸濁物質はろ過スクリーン3の沈殿槽1側に付着することから、ろ材を用いたろ過処理の場合のような付着物が予期しない剥離を起こして処理水と共に流出してしまうことがなく信頼性の高い固液分離処理が行えるという大きな効果がある。しかも、ろ過装置2は沈殿槽1内に設置されるので、沈殿槽1外に設置スペースを必要としないという大きな効果がある。
(2)沈殿槽1内の上澄水は、ろ過装置2のろ過スクリーン3の下方から水頭圧力差で流入してろ過処理されるようになっており、またろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3の洗浄は、ろ過スクリーン3の下面近傍を移動する吸引ヘッド13による付着物、ろ過水および上澄水を吸引する吸引洗浄であり、周囲の上澄水への影響を最小限に抑えることができ、従来のろ過装置を内部に設置しない沈殿槽の場合と同等の沈降分離性能を常時維持できるという効果がある。
(3)上述のように、ろ過スクリーン3下面の付着物を吸引除去するろ過スクリーン洗浄機4を備えることにより、ろ過スクリーン3下面に付着物が堆積することによって発生する目詰まりを除去できるので、ろ過スクリーン3の処理水量を高い状態で維持でき、大容量のろ過処理が可能となる効果がある。また、こまめにろ過スクリーン3を洗浄できるので、ろ過スクリーン3のメッシュを小さいものにしても、高い処理効率が得られる効果がある。
(4)ろ過容器5内に沈殿槽1内の上澄水をろ過水室9に越流させるための上澄水越流堰52を設けたことによって、次のような効果がある。すなわち、何等かの理由によりろ過スクリーン洗浄機4が十分に機能せず、ろ過スクリーン3が目詰まりして沈殿槽1内の上澄水がろ過水室9側へ通過できなくなった場合、沈殿槽1の原水導入口1aから原水が常時流入し続けることにより、沈殿槽1内の上澄水位が上昇し続け、上澄水越流堰52の高さに達すると、そこから上澄水をろ過水室9に逃がすことができる効果がある。また、上澄水越流堰52からろ過水室9に流入する水は沈殿槽1で沈降分離処理を行った上澄水であり、沈殿槽1の単独での処理における固液分離性能は最低限維持することができる効果がある。
(5)ろ過スクリーン洗浄機4が作動時は、吸引ヘッド13上方のろ過スクリーン3面については付着物を吸引除去する洗浄が行われるが、その部分以外のろ過スクリーン3面は、通常通り、上澄水のろ過処理が可能である。すなわち、ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3面の洗浄を行っているときでも、ろ過装置2による上澄水のろ過処理を継続できる効果がある。
As described above, the filtration device 2 according to the twentieth embodiment has the following effects.
(1) In the sedimentation tank 1, the raw water introduced is settled and separated into suspended solids and supernatant water, and the supernatant water is filtered by a filtration device 2 equipped with a filtration screen 3, so that the sedimentation separation in the sedimentation tank 1 is achieved. Fine suspended solids that cannot be removed by the treatment can be reliably removed by the filtration screen 3, and the suspended solids adhere to the sedimentation tank 1 side of the filtration screen 3, so that in the case of the filtration treatment using the filter medium. Such a deposit does not cause unexpected peeling and flows out with the treated water, and has a great effect that a highly reliable solid-liquid separation process can be performed. And since the filtration apparatus 2 is installed in the sedimentation tank 1, there exists a big effect that an installation space is not required outside the sedimentation tank 1. FIG.
(2) The supernatant water in the sedimentation tank 1 flows from below the filtration screen 3 of the filtration device 2 with a head pressure difference and is filtered, and the filtration screen 3 is filtered by the filtration screen washer 4. The washing is a suction washing that sucks deposits, filtered water and supernatant water by the suction head 13 that moves in the vicinity of the lower surface of the filtration screen 3, and the influence on the surrounding supernatant water can be minimized. There is an effect that it is possible to always maintain the same sedimentation performance as in the case of a sedimentation tank in which no filtration device is installed.
(3) As described above, by providing the filtration screen washer 4 that sucks and removes deposits on the lower surface of the filtration screen 3, clogging caused by deposits on the lower surface of the filtration screen 3 can be removed. The amount of treated water of the filtration screen 3 can be maintained in a high state, and there is an effect that a large volume of filtration treatment is possible. Moreover, since the filtration screen 3 can be washed frequently, even if the mesh of the filtration screen 3 is made small, there is an effect that high processing efficiency can be obtained.
(4) By providing the supernatant water overflow weir 52 for allowing the supernatant water in the sedimentation tank 1 to overflow into the filtrate water chamber 9 in the filtration container 5, the following effects are obtained. That is, if for some reason the filtration screen washer 4 does not function sufficiently and the filtration screen 3 is clogged and the supernatant water in the precipitation tank 1 cannot pass to the filtered water chamber 9 side, the precipitation tank 1 When the raw water constantly flows in from the raw water introduction port 1a, the supernatant water level in the sedimentation tank 1 continues to rise, and when it reaches the height of the supernatant water overflow weir 52, the supernatant water is filtered from there. There is an effect that can escape. Moreover, the water flowing into the filtrate water chamber 9 from the supernatant overflow overflow weir 52 is the supernatant water that has been subjected to the sedimentation treatment in the sedimentation tank 1, and the solid-liquid separation performance in the single treatment of the precipitation tank 1 is maintained to a minimum. There is an effect that can be done.
(5) When the filtration screen washer 4 is in operation, the surface of the filtration screen 3 above the suction head 13 is washed to remove the adhering matter. Filtration of clear water is possible. That is, even when the surface of the filtration screen 3 is washed by the filtration screen washer 4, there is an effect that the filtration process of the supernatant water by the filtration device 2 can be continued.

実施の形態21.
図29は、実施の形態21における一体型固液分離システムのろ過装置部分を示す立面断面図である。図14および図28と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態21の一体型固液分離システムは、実施の形態20で示したろ過装置を、実施の形態11で示したろ過装置の構造を取り入れて円形ホッパー状の沈殿槽1に設置するのに適した構成とした点が他の各実施の形態のろ過装置とは大きく異なる。
Embodiment 21. FIG.
FIG. 29 is an elevational sectional view showing a filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the twenty-first embodiment. The same parts as those in FIG. 14 and FIG. In the integrated solid-liquid separation system of the twenty-first embodiment, the filtration device shown in the twenty-second embodiment is installed in the circular hopper-shaped sedimentation tank 1 by incorporating the structure of the filtration device shown in the eleventh embodiment. The point of having a configuration suitable for the above is greatly different from the filtration devices of the other embodiments.

この実施の形態21の一体型固液分離システムSは、原水流入管85やセンターウェル86等の沈降分離処理を行う沈殿槽1に関する部分の構成、掻寄機91やそれを回転させる駆動機22や回転シャフト88等の駆動力伝達の手段やそれらを支持する軸受台座45等に関する部分については、実施の形態11のものとほぼ同様である。また、ろ過容器5に上澄水室8がなく、ろ過容器5の下面に張設されたろ過スクリーン3から沈殿槽1内の上澄水を直接取り入れ、ろ過処理したろ過水をろ過スクリーン3上面のろ過水室9に流入させる構成、ろ過スクリーン3面の付着物をろ過スクリーン3の下面近傍に設けられた吸引ヘッド13で吸引する構成については、実施の形態20のろ過装置2と同様である。さらに、回転シャフト88に洗浄機支持材92を取り付けて吸引ポンプ15を取り付け、吸引管14で吸引ポンプ15の吸引側と吸引ヘッド13とを接続し、吸引ポンプ15の吐出側に洗浄排水管15aの一端を接続し、他端を洗浄排水路93に開口するようにし、ろ過スクリーン洗浄機4全体を移動可能とした構成については、実施の形態11のものとほぼ同様である。   The integrated solid-liquid separation system S according to the twenty-first embodiment includes a configuration of a portion related to the sedimentation tank 1 that performs sedimentation separation processing such as the raw water inflow pipe 85 and the center well 86, a scraper 91, and a driving device 22 that rotates the scraper 91. The parts relating to the driving force transmitting means such as the rotary shaft 88 and the bearing pedestal 45 that supports them are substantially the same as those in the eleventh embodiment. In addition, the filtration container 5 does not have the supernatant water chamber 8, and the supernatant water in the precipitation tank 1 is directly taken from the filtration screen 3 stretched on the lower surface of the filtration container 5, and the filtered filtrate is filtered on the upper surface of the filtration screen 3. The configuration for flowing into the water chamber 9 and the configuration for sucking the deposit on the surface of the filtration screen 3 with the suction head 13 provided in the vicinity of the lower surface of the filtration screen 3 are the same as in the filtration device 2 of the twentieth embodiment. Furthermore, the washing machine support 92 is attached to the rotating shaft 88 and the suction pump 15 is attached. The suction side of the suction pump 15 and the suction head 13 are connected by the suction pipe 14, and the washing drain pipe 15 a is connected to the discharge side of the suction pump 15. The configuration in which one end of the filter screen is connected and the other end is opened to the cleaning drainage channel 93 so that the entire filtration screen cleaning machine 4 can be moved is substantially the same as that of the eleventh embodiment.

この実施の形態21のろ過容器5は、沈殿槽1の内壁に取り付けられた固定部材5pと、その固定部材5pと外筒5gの外周面とを連結する支持材5rによって、沈殿槽1内の所定位置に支持固定されている。ろ過水流出口11側の外筒5gの外周面は、固定部材5pとはろ過水移送路42との連通路によって連結され、ろ過水移送の役割とろ過容器5の支持固定の役割を担っている。センターウェル86に関しても、固定部材5pと支持材86cによって沈殿槽1内の所定位置で支持されている。ろ過装置2によるろ過処理に関する事項、ろ過スクリーン洗浄機4によるろ過スクリーン3の吸引洗浄に関する事項については、実施の形態20のろ過装置2と概ね同様である。   The filtration container 5 according to the twenty-first embodiment includes a fixing member 5p attached to the inner wall of the precipitation tank 1, and a support member 5r that connects the fixing member 5p and the outer peripheral surface of the outer cylinder 5g. It is supported and fixed at a predetermined position. The outer peripheral surface of the outer cylinder 5g on the filtered water outlet 11 side is connected to the fixing member 5p by a communication path with the filtered water transfer path 42, and plays the role of filtered water transfer and the support and fixing of the filtration container 5. . The center well 86 is also supported at a predetermined position in the sedimentation tank 1 by the fixing member 5p and the support material 86c. Matters relating to filtration processing by the filtration device 2 and matters relating to suction cleaning of the filtration screen 3 by the filtration screen washer 4 are substantially the same as those of the filtration device 2 of the twentieth embodiment.

以上のように、この実施の形態21のろ過装置2によれば、実施の形態20で示した効果のほか、実施の形態11で示した効果を同時に得られる効果がある。   As described above, according to the filtration device 2 of the twenty-first embodiment, in addition to the effects shown in the twentieth embodiment, the effects shown in the eleventh embodiment can be obtained at the same time.

実施の形態22.
図30は、実施の形態22における一体型固液分離システムのろ過装置部分を示す立面断面図である。図15および図29と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態22の一体型固液分離システムは、ろ過装置2のろ過スクリーン洗浄機4における付着物、上澄水およびろ過水の混合排水である洗浄排水を、実施の形態12のろ過装置2と同様に、センターウェル86内で排水して沈殿槽1内に返す構成とした点が
実施の形態21とは大きく異なる。
Embodiment 22. FIG.
FIG. 30 is an elevational sectional view showing a filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in the twenty-second embodiment. The same parts as those in FIG. 15 and FIG. The integrated solid-liquid separation system according to the twenty-second embodiment is the same as that of the filtration device 2 according to the twelfth embodiment. Similarly, the embodiment 21 is greatly different from the embodiment 21 in that the water is drained in the center well 86 and returned to the sedimentation tank 1.

以上のように、この実施の形態22のろ過装置2によれば、実施の形態21に示した効果のほか、吸引ポンプ15で吸引された洗浄排水を系外に排出するのではなく沈殿槽1内に戻すので、沈殿槽1の周囲に洗浄排水を排出するための側溝である洗浄排水路93を構築する必要がなく、イニシャルコストの低減が図れる効果がある。特に、従来の沈殿槽1にろ過装置2を設置して一体型固液分離システムを構築する場合においては、既設の沈殿槽1には、外周に越流堰が存在するので、これをろ過水移送路42としてそのまま利用でき、しかも、従来の沈殿槽では構築されていない洗浄排水路93を新たに構築する必要がないので、設置のための工期も短くて済む。また、洗浄排水管15aは、回転シャフト88に向かって配管されることで洗浄機支持材92の長さを短くすることができるので、洗浄機支持材92に対して、あるいはそれと回転シャフト88との接続部に対して掛かるモーメントの負荷が小さくなり、しかも洗浄排水管15aは、洗浄機支持材92や回転シャフト88と所定箇所でに支持固定されるため、洗浄排水管15a自身が有する剛性によって洗浄機支持材92やそれと回転シャフト88との接続部の剛性が強化される効果がある。特に洗浄排水管15aに剛性の高い鋼管を適用した場合においては、なお高い効果が得られる。   As described above, according to the filtration device 2 of the twenty-second embodiment, in addition to the effects shown in the twenty-first embodiment, the washing effluent sucked by the suction pump 15 is not discharged out of the system, but the precipitation tank 1 Since it returns to the inside, there is no need to construct a cleaning drainage channel 93 that is a side groove for discharging the cleaning drainage around the settling tank 1, and there is an effect that the initial cost can be reduced. In particular, when the filtration apparatus 2 is installed in the conventional sedimentation tank 1 to construct an integrated solid-liquid separation system, the existing sedimentation tank 1 has an overflow weir on the outer periphery. Since it can be used as it is as the transfer path 42 and it is not necessary to newly construct a cleaning drainage path 93 that is not constructed in the conventional sedimentation tank, the construction period for installation can be shortened. Further, since the cleaning drain pipe 15a is piped toward the rotary shaft 88, the length of the cleaning machine support material 92 can be shortened. The load of the moment applied to the connecting portion of the cleaning drain pipe 15a is reduced, and the cleaning drain pipe 15a is supported and fixed at a predetermined position with the cleaning machine support member 92 and the rotary shaft 88. There is an effect that the rigidity of the connecting portion between the cleaning machine support member 92 and the rotation shaft 88 is enhanced. In particular, when a highly rigid steel pipe is applied to the washing drain pipe 15a, a high effect can be obtained.

本発明の実施の形態1における一体型固液分離システムを示す平面図である。It is a top view which shows the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 1 of this invention. 図1の実施の形態1における一体型固液分離システムの立面断面図である。It is an elevational sectional view of the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 1 of FIG. 本発明の実施の形態1における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 1 of the present invention. 本発明の実施の形態2における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 2 of the present invention. 本発明の実施の形態3における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 3 of the present invention. 本発明の実施の形態4における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 4 of the present invention. 本発明の実施の形態5における一体型固液分離システムを示す平面図である。It is a top view which shows the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 5 of this invention. 本発明の実施の形態5における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 5 of the present invention. 本発明の実施の形態6における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device portion of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 6 of the present invention. 本発明の実施の形態7における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 7 of the present invention. 本発明の実施の形態8における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevation sectional view of a filtration device portion of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 8 of the present invention. 本発明の実施の形態9における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device portion of an integrated solid-liquid separation system in a ninth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態10における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevation sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 10 of the present invention. 本発明の実施の形態11における一体型固液分離システムの立面断面図である。It is an elevation sectional view of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 11 of the present invention. 本発明の実施の形態12における一体型固液分離システムの立面断面図である。It is an elevational sectional view of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 12 of the present invention. 本発明の実施の形態13における一体型固液分離システムの立面断面図である。It is an elevation sectional view of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 13 of the present invention. 本発明の実施の形態13における一体型固液分離システムのA−A線平面断面図である。It is an AA line plane sectional view of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 13 of the present invention. 本発明の実施の形態14における一体型固液分離システムを示す平面図である。It is a top view which shows the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 14 of this invention. 本発明の実施の形態15における一体型固液分離システムを示す平面図である。It is a top view which shows the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 15 of this invention. 本発明の実施の形態16における一体型固液分離システムのろ過装置部分のA−A線立面断面図である。It is an AA line elevation sectional view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 16 of the present invention. 本発明の実施の形態16における一体型固液分離システムのろ過装置部分のB−B線立面断面図である。It is a BB line sectional elevational view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 16 of the present invention. 本発明の実施の形態17における一体型固液分離システムのろ過装置部分のA−A線立面断面図である。It is an AA line elevation sectional view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 17 of the present invention. 本発明の実施の形態17における一体型固液分離システムのろ過装置部分のB−B線立面断面図である。It is an BB line elevation sectional view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 17 of the present invention. 本発明の実施の形態18における一体型固液分離システムを示す平面図である。It is a top view which shows the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 18 of this invention. 本発明の実施の形態18における一体型固液分離システムのろ過装置部分のA−A線立面断面図である。It is an AA line elevation sectional view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 18 of the present invention. 本発明の実施の形態18における一体型固液分離システムのろ過装置部分のB−B線立面断面図である。It is an BB line elevation sectional view of a filtration part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 18 of the present invention. 本発明の実施の形態19における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device portion of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 19 of the present invention. 本発明の実施の形態20における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device part of an integrated solid-liquid separation system in Embodiment 20 of the present invention. 本発明の実施の形態21における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevation sectional view of the filtration device portion of the integrated solid-liquid separation system in Embodiment 21 of the present invention. 本発明の実施の形態22における一体型固液分離システムのろ過装置部分の立面断面図である。It is an elevational sectional view of a filtration device portion of an integrated solid-liquid separation system in a twenty-second embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 沈殿槽
1a 原水導入口
1b 底面
1c ホッパー部
2 ろ過装置
3,3A,3B,3C ろ過スクリーン
4 ろ過スクリーン洗浄機
5,5A,5B ろ過容器
5a 傾斜面
5b,5c 天板
5d 支持枠
5e 取付部
5f 補強材
5g 外筒
5h 内筒
5i、5j 支持環部
5k 連結部
5m 支持部
5n 支持部材
5p 固定部材
5r 支持材
5q 台座
5s 取付部材
5t 流入樋
5u 支持部材
6,6A,6B 仕切壁
7,7A,7B,7a,7b,7c 連通口
8,8A,8B 上澄水室
9,9A,9B ろ過水室
10,10A,10B 上澄水流入口
11,11A,11B ろ過水流出口
11a 連通路
12,12A,12B 上澄水越流堰
13 吸引ヘッド
14 吸引管
14A 直立管部
14B 伸縮管部
14C 水平管部
14a 屈曲管部
14b 直立管部
14c 屈曲管部
14d 連結部
14e プーリー
14f,14g 支持部
14h 可撓管
15 吸引ポンプ
15a 洗浄排水管
16 ガイドレール
17 滑車
18 支持部材
19,20 プーリー
21 ベルト
22,22A,22B,22C 駆動機
22a プーリー
22b ベルト
22c 出力ギア
23,24,25 吸引ヘッド
23a,24a,25a 直立管部
23b,24b,25b 連結部
26,27,28 分岐継ぎ手
29,30,31 ギア機構
34 ろ過水移送管
36 空気供給機
37 空気供給管
37a 配管
38 散気管
39 流入制御弁
40 吸引制御弁
41 側壁
42 ろ過水移送路
43 ろ過水流出口
44 鉄骨梁
45 軸受台座
45a,45b 軸受部
45B 上段台座
46 支持部材
50 仕切壁
50a 円筒部
50b,50c 支持環部
50d 連結部
50e 支持部
50f 支持部材
50g 上蓋部
50h ホッパー部
50i 外周円筒部
50j 軸受部
50k 連結部
51 ろ過水流出管部
52,52A 上澄水越流堰
53 ろ過水流出口
53A ろ過水流入口
53B ろ過水流出口
54 ろ過水移送管
55 ろ過水移送路
55a 点検管路
56 点検蓋
57 昇降カバー
57a 環状周壁部
58 操作ハンドル
58a ハンドル軸
59 シールリング
60 中空シャフト
60a 蓋部
60b 洗浄排水管
60c 洗浄排水枝管
61 ベアリング
62 台座
62a 支持部材
62b,62c 台座
62d,62e 支持部材
64 洗浄排水路
64a 洗浄排水移送管
65 減速機
66 駆動シャフト
70 ガイドレール(リングレール)
71 アーム
72 ベアリングボール
73 中空駆動シャフト
74 駆動ギヤ
75 回転連結部
76 係合突部
77 回転支持軸
78 台座
78a,78c 支持部材
79 支持梁
80 分離タンク
81 洗浄排水流入口
82 洗浄排水流出口
83 分離空気流出口
84 エアフィルタ
85 原水流入管
86 センターウェル
86a,86b,86c 支持材
87 洗浄排水路
87a 洗浄排水管
88 回転シャフト
88a,88b 支持部
91 掻寄機
91a 取付基部
91b 支柱
92 洗浄機支持材
92a 吊下部材
93 洗浄排水路
95 洗浄排水路
96,97 走行ガイド
98 走行機構
98a,98c 車輪
98b,98d アーム
98e 駆動機
99 移送ポンプ
99a 吸引管
99b 洗浄排水移送管
100 邪魔板部材
101 走行架台
101a 駆動機
101b 洗浄排水移送管
102 滑車
103A,103B 走行ガイド
104 ろ過スクリーン洗浄機
105 洗浄水供給管
105c 伸縮管部
105d 分岐管部
105A,105B 供給管部
107A,107B 開口部
108A,108B 洗浄ノズル
109 連通口
110A,110B ろ過水室
112A,112B ろ過水流出口
113 ろ過水移送路
115 ろ過容器
115a 回転軸
116 ろ過スクリーン
117 ろ過スクリーン洗浄機
118 洗浄ノズル
119 シャフト軸受
120 回転力伝達部材
120a,120b プーリー
120c ベルト
121 駆動機
121a 台座
121b プーリー
121c ベルト
122 洗浄水供給管
123 洗浄排水受け具
123a 樋部
124 軸
124a 軸受
125 洗浄排水移送管
125a 洗浄排水路
126 ろ過水流出口
127 ろ過水移送路
127a 開口
128 上澄水越流堰
131A,131B シャフト軸受
131e 開口
131s リングシール
132 中空シャフト
133 ろ過容器
134 中空円盤
134a 小径リングフレーム
134b 大径リングフレーム
134c メンバー
134d 連通口
135 ろ過水室
136 ろ過スクリーン
140 ろ過スクリーン洗浄機
141 洗浄水供給管
141a 洗浄供給枝管
142 洗浄ノズル
143 自動開閉弁
144 洗浄水供給ポンプ
145 洗浄水吸引管
146 ろ過水槽
147 ろ過水流出管
147a 本管部
147b 立下管部
147c 閉塞部材
147d ろ過水流出口
149a 開口
151 ろ過水移送管
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Precipitation tank 1a Raw water inlet 1b Bottom face 1c Hopper part 2 Filtration apparatus 3, 3A, 3B, 3C Filtration screen 4 Filtration screen washing machine 5, 5A, 5B Filtration container 5a Inclined surface 5b, 5c Top plate 5d Support frame 5e Attachment part 5f Reinforcement material 5g Outer cylinder 5h Inner cylinder 5i, 5j Support ring portion 5k Connection portion 5m Support portion 5n Support member 5p Fixing member 5r Support material 5q Base 5s Mounting member 5t Inflow rod 5u Support members 6, 6A, 6B Partition wall 7, 7A, 7B, 7a, 7b, 7c Communication port 8, 8A, 8B Supernatant water chamber 9, 9A, 9B Filtration water chamber 10, 10A, 10B Supernatant water inlet 11, 11A, 11B Filtration water outlet 11a Communication channel 12, 12A , 12B Overflow weir 13 Suction head 14 Suction tube 14A Upright tube portion 14B Telescopic tube portion 14C Horizontal tube portion 14a Bent tube portion 14b Upright tube portion 14c Bending tube portion 14 Connecting part 14e Pulley 14f, 14g Support part 14h Flexible pipe 15 Suction pump 15a Washing drain pipe 16 Guide rail 17 Pulley 18 Support member 19, 20 Pulley 21 Belts 22, 22A, 22B, 22C Drive 22a Pulley 22b Belt 22c Output gear 23, 24, 25 Suction heads 23a, 24a, 25a Upright pipe parts 23b, 24b, 25b Connecting parts 26, 27, 28 Branch joints 29, 30, 31 Gear mechanism 34 Filtrated water transfer pipe 36 Air supply machine 37 Air supply pipe 37a Piping 38 Aeration pipe 39 Inflow control valve 40 Suction control valve 41 Side wall 42 Filtration water transfer path 43 Filtration water outlet 44 Steel beam 45 Bearing base 45a, 45b Bearing base 45B Upper base 46 Support member 50 Partition wall 50a Cylindrical part 50b, 50c Support Ring portion 50d Connecting portion 50e Support portion 50f Support member 5 g Upper lid part 50h Hopper part 50i Peripheral cylindrical part 50j Bearing part 50k Connection part 51 Filtration water outflow pipe part 52, 52A Supernatant water overflow weir 53 Filtration water outlet 53A Filtration water inlet 53B Filtration water outlet 54 Filtration water transfer pipe 55 Filtration water Transfer path 55a Inspection pipe 56 Inspection lid 57 Elevating cover 57a Annular peripheral wall 58 Operation handle 58a Handle shaft 59 Seal ring 60 Hollow shaft 60a Lid 60b Wash drain pipe 60c Wash drain branch 61 Bearing 62 Base 62a Support members 62b, 62c Pedestal 62d, 62e Support member 64 Cleaning drainage channel 64a Cleaning drainage transfer pipe 65 Reducer 66 Drive shaft 70 Guide rail (ring rail)
71 Arm 72 Bearing ball 73 Hollow drive shaft 74 Drive gear 75 Rotating connecting portion 76 Engaging projection 77 Rotating support shaft 78 Pedestal 78a, 78c Support member 79 Support beam 80 Separation tank 81 Washing drain inlet 82 Washing drain outlet 83 Separation Air outlet 84 Air filter 85 Raw water inflow pipe 86 Center well 86a, 86b, 86c Support material 87 Washing drainage channel 87a Washing drainage pipe 88 Rotating shaft 88a, 88b Supporting part 91 Scratching machine 91a Mounting base 91b Strut 92 Washing machine supporting material 92a Suspension member 93 Cleaning drainage channel 95 Cleaning drainage channel 96, 97 Traveling guide 98 Traveling mechanism 98a, 98c Wheel 98b, 98d Arm 98e Drive 99 Transfer pump 99a Suction tube 99b Cleaning drainage transfer tube 100 Baffle plate member 101 Traveling platform 101a Driver 101b Cleaning drainage transfer pipe 02 pulley 103A, 103B traveling guide 104 filtration screen washer 105 cleaning water supply pipe 105c expansion pipe part 105d branch pipe part 105A, 105B supply pipe part 107A, 107B opening part 108A, 108B cleaning nozzle 109 communication port 110A, 110B filtered water chamber 112A, 112B Filtration water outlet 113 Filtration water transfer path 115 Filtration container 115a Rotating shaft 116 Filtration screen 117 Filtration screen washing machine 118 Washing nozzle 119 Shaft bearing 120 Rotational force transmission member 120a, 120b Pulley 120c Belt 121 Drive 121a Base 121b Pulley 121c Belt 122 Washing water supply pipe 123 Washing drainage receiving tool 123a Hut 124 Shaft 124a Bearing 125 Washing drainage transfer pipe 125a Washing drainage path 126 Filtration water outlet 127 Filtration water transfer path 27a opening 128 supernatant water overflow weir 131A, 131B shaft bearing 131e opening 131s ring seal 132 hollow shaft 133 filtration container 134 hollow disk 134a small diameter ring frame 134b large diameter ring frame 134c member 134d communication port 135 filtration water chamber 136 filtration screen 140 filtration Screen washing machine 141 Washing water supply pipe 141a Washing supply branch pipe 142 Washing nozzle 143 Automatic open / close valve 144 Washing water supply pump 145 Washing water suction pipe 146 Filtration water tank 147 Filtration water outflow pipe 147a Main pipe part 147b Falling pipe part 147c Blocking member 147d Filtrated water outlet 149a Opening 151 Filtrated water transfer pipe

Claims (5)

原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽と、
前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなり、前記沈殿槽内に配設されるろ過装置と
を備えた一体型固液分離システムにおいて、
前記ろ過容器は、
上澄水流入口と、ろ過水流出口と、前記ろ過スクリーンとともに前記ろ過容器内を上澄水室およびろ過水室に分割する仕切壁と
を備え、かつ、
前記ろ過スクリーン洗浄機は、
前記ろ過スクリーン面の付着物を吸引する吸引ヘッドと、該吸引ヘッドに接続する吸引管とを備える
ことを特徴とする一体型固液分離システム。
A settling tank that introduces raw water and separates it into suspended solids and supernatant water;
A filtration container for filtering the supernatant water through a filtration screen and discharging the filtrate water, and a filtration screen washing machine for removing deposits on the surface of the filtration screen, and a filtration device disposed in the settling tank. In an integrated solid-liquid separation system,
The filtration container is
A supernatant water inlet, a filtered water outlet, and a partition wall that divides the inside of the filtration container together with the filtration screen into a supernatant water chamber and a filtrate water chamber; and
The filtration screen washer is
An integrated solid-liquid separation system comprising: a suction head for sucking deposits on the filtration screen surface; and a suction pipe connected to the suction head.
前記ろ過容器には、上澄水越流堰が設けられていることを特徴とする請求項1記載の一体型固液分離システム。   The integrated solid-liquid separation system according to claim 1, wherein a supernatant overflow overflow weir is provided in the filtration container. 原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽と、
前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなり、前記沈殿槽内に配設されるろ過装置と
を備えた一体型固液分離システムにおいて、
前記ろ過容器は、
側面に前記ろ過スクリーンが設けられていると共に、ろ過水流出口を備え、かつ、
前記ろ過スクリーン洗浄機は、
前記ろ過容器内に設けられた洗浄ノズルと、該洗浄ノズルに洗浄水を供給する洗浄水供給管と
を備えることを特徴とする一体型固液分離システム。
A settling tank that introduces raw water and separates it into suspended solids and supernatant water;
A filtration container for filtering the supernatant water through a filtration screen and discharging the filtrate water, and a filtration screen washing machine for removing deposits on the surface of the filtration screen, and a filtration device disposed in the settling tank. In an integrated solid-liquid separation system,
The filtration container is
The filtration screen is provided on a side surface, provided with a filtered water outlet, and
The filtration screen washer is
An integrated solid-liquid separation system comprising: a cleaning nozzle provided in the filtration container; and a cleaning water supply pipe for supplying cleaning water to the cleaning nozzle.
原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽内に配設され、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなるろ過装置において、
前記ろ過容器は、上澄水流入口と、ろ過水流出口と、上澄水越流堰と、前記ろ過スクリーンとともに前記ろ過容器内を上澄水室およびろ過水室に分割する仕切壁とを備え、かつ、
前記ろ過スクリーン洗浄機は、
前記ろ過スクリーン面の付着物を吸引する吸引ヘッドと、該吸引ヘッドに接続する吸引管とを
備えることを特徴とするろ過装置。
A raw material is introduced into a sedimentation tank for solid-liquid separation into suspended solids and supernatant water, and a filtration container for filtering the supernatant water through a filtration screen and discharging filtrate water, and deposits on the surface of the filtration screen. In the filtration device consisting of the filtration screen washer to be removed,
The filtration container includes a supernatant water inlet, a filtrate water outlet, a supernatant water overflow weir, and a partition wall that divides the inside of the filtration container into a supernatant water chamber and a filtrate water chamber together with the filtration screen, and
The filtration screen washer is
A filtration apparatus comprising: a suction head for sucking deposits on the filtration screen surface; and a suction pipe connected to the suction head.
原水を導入し、懸濁物質および上澄水に固液分離する沈殿槽内に配設され、前記上澄水をろ過スクリーンでろ過してろ過水を流出するろ過容器および前記ろ過スクリーン面の付着物を除去するろ過スクリーン洗浄機からなるろ過装置において、
前記ろ過容器は、側面に前記ろ過スクリーンが設けられていると共に、ろ過水流出口を備え、かつ、
前記ろ過スクリーン洗浄機は、前記ろ過容器内に設けられた洗浄ノズルと、該洗浄ノズルに洗浄水を供給する洗浄水供給管とを備える
ことを特徴とするろ過装置。
A raw material is introduced into a sedimentation tank for solid-liquid separation into suspended solids and supernatant water, and a filtration container for filtering the supernatant water through a filtration screen and discharging filtrate water, and deposits on the surface of the filtration screen. In the filtration device consisting of the filtration screen washer to be removed,
The filtration container is provided with the filtration screen on a side surface, and includes a filtered water outlet, and
The filtration screen washing machine includes a washing nozzle provided in the filtration container, and a washing water supply pipe for supplying washing water to the washing nozzle.
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